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蜡油加氢体系相平衡及CFD模拟研究

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

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