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增压化学链还原反应器数值模拟

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第7-11页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
        1.1.1 CO_2排放与温室效应第11页
        1.1.2 CO_2捕获技术第11-12页
    1.2 化学链燃烧技术概述第12-13页
    1.3 化学链燃烧技术国内外研究动态第13-17页
        1.3.1 化学链燃烧实验研究动态第14-16页
        1.3.2 化学链燃烧数值模拟动态第16-17页
    1.4 论文主要的研究工作第17-18页
第2章 气固两相流控制方程与封闭模型第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 多相流定义与研究方法第18-19页
    2.3 气固两相流数值模拟常采用的数理模型第19-21页
    2.4 双流体模型的控制方程第21-23页
        2.4.1 守恒方程第21-22页
        2.4.2 封闭方程第22-23页
    2.5 增压对控制方程中参数的影响第23-26页
        2.5.1 气体的密度第24页
        2.5.2 气体的粘度第24-26页
        2.5.3 气体的导热系数第26页
        2.5.4 气体的扩散系数第26页
    2.6 流化床颗粒特性第26-28页
        2.6.1 气固两相流颗粒的描述第26-27页
        2.6.2 压力对最小流化速度的影响第27-28页
    2.7 本章小结第28-29页
第3章 化学链燃烧流化床流态模拟第29-44页
    3.1 引言第29页
    3.2 模型及计算流程介绍第29-31页
        3.2.1 反应器网格划分第29-30页
        3.2.2 数值计算流程第30-31页
    3.3 冷态流化床数值模拟结果第31页
    3.4 温度对流化效果的影响第31-34页
    3.5 增压对流化效果的影响第34-35页
    3.6 增压条件下床层高度影响因素第35-38页
        3.6.1 压力对床层高度的影响第36-37页
        3.6.2 进气速度对床层高度的影响第37-38页
    3.7 增压对气体上升速度影响第38-39页
    3.8 增压对床层压降影响第39-42页
    3.9 本章小结第42-44页
第4章 化学链燃烧热态反应模拟第44-55页
    4.1 引言第44页
    4.2 化学反应动力学第44-46页
    4.3 增压对CO转化率影响第46-47页
    4.4 增压条件下温度对CO转化率影响第47-48页
    4.5 增压条件下气体浓度对CO转化率影响第48-49页
    4.6 增压条件下热态反应流化床流化特性第49-53页
        4.6.1 床层高度第50-51页
        4.6.2 气体上升速度第51-52页
        4.6.3 床层压降第52-53页
    4.7 本章小结第53-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 结论第55页
    5.2 展望第55-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间发表的论文和其他学术成果第61-62页
致谢第62页

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