学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-31页 |
1.1 蜡油加氢技术概况 | 第17页 |
1.2 气液相平衡概述 | 第17-23页 |
1.2.1 气液相平衡测定的方法 | 第18-20页 |
1.2.2 气液相平衡模型介绍 | 第20-22页 |
1.2.3 H_2在油品中溶解度的研究进展 | 第22-23页 |
1.3 COSMO-RS模型简介 | 第23-25页 |
1.3.1 COSMO-RS模型的理论介绍 | 第23-25页 |
1.3.2 COSMO-RS模型在相平衡中的应用 | 第25页 |
1.4 CFD简介 | 第25-27页 |
1.4.1 CFD基本原理 | 第25-26页 |
1.4.2 CFD在化学工程中的应用 | 第26-27页 |
1.5 沸腾床加氢反应器简介 | 第27-29页 |
1.5.1 国内外沸腾床反应器概述 | 第27-29页 |
1.5.2 沸腾床的CFD模拟研究进展 | 第29页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
1.6.1 本文的研究目的 | 第29-30页 |
1.6.2 本文的研究内容 | 第30-31页 |
第二章 气体在减压蜡油中的溶解度及传质性能研究 | 第31-49页 |
2.1 实验原料和实验装置 | 第31-33页 |
2.1.1 实验原料和仪器 | 第31-32页 |
2.1.2 实验装置 | 第32-33页 |
2.2 实验方法与实验步骤 | 第33-34页 |
2.2.1 实验方法 | 第33页 |
2.2.2 实验步骤 | 第33-34页 |
2.3 计算方法 | 第34-36页 |
2.3.1 溶解度的计算 | 第34-35页 |
2.3.2 传质系数的计算 | 第35页 |
2.3.3 亨利常数的计算 | 第35-36页 |
2.3.4 吸收选择性的计算 | 第36页 |
2.4 实验可靠性验证 | 第36-37页 |
2.5 实验结果分析讨论 | 第37-47页 |
2.5.1 H_2在减压蜡油中溶解度及传质系数(k_La)结果分析 | 第37-40页 |
2.5.2 CH_4在减压蜡油中的溶解度及传质系数(k_La)结果分析 | 第40-43页 |
2.5.3 H_2/CH_4混合气体在减压蜡油中的相平衡分析 | 第43-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 气体溶解度的热力学模型预测 | 第49-57页 |
3.1 COSMO-RS模型计算方法 | 第49-51页 |
3.1.1 模型化合物的建立 | 第49-50页 |
3.1.2 溶解度的计算方法 | 第50页 |
3.1.3 理想选择性的计算方法 | 第50-51页 |
3.2 模型预测结果讨论 | 第51-56页 |
3.2.1 单一气体溶解度的预测值与实验值比较 | 第51-55页 |
3.2.2 混合气体选择性的实验值与预测值比较 | 第55-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 三相沸腾床反应器冷模CFD模拟研究 | 第57-77页 |
4.1 三相沸腾床反应器模型的构建 | 第57-64页 |
4.1.1 多相流模型概述 | 第57-58页 |
4.1.2 三相流动的控制方程 | 第58-60页 |
4.1.3 相间作用力的选择 | 第60-62页 |
4.1.4 数值求解方法 | 第62页 |
4.1.5 边界条件的设定 | 第62页 |
4.1.6 模拟对象及物性参数 | 第62-63页 |
4.1.7 几何模型的建立与网格划分 | 第63-64页 |
4.2 网格无关性与模型验证 | 第64-68页 |
4.2.1 网格无关性验证 | 第64-65页 |
4.2.2 达到稳定判据 | 第65-66页 |
4.2.3 模型验证 | 第66-68页 |
4.3 模拟结果与分析 | 第68-74页 |
4.3.1 压力场和速度场的模拟 | 第68-69页 |
4.3.2 三相沸腾床流化过程模拟及分析 | 第69-71页 |
4.3.3 反应区设置挡板对三相分布的影响 | 第71-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77-78页 |
5.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第87-89页 |
作者和导师简介 | 第89-90页 |
附件 | 第90-91页 |