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多相流沼气池增温技术的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 研究背景和研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究与应用现状第12-24页
        1.2.1 沼气池增温方式的研究现状第12-16页
        1.2.2 流态化技术在厌氧发酵领域的应用第16-22页
        1.2.3 CFD在流化厌氧发酵领域的应用第22-24页
    1.3 本文研究目的及内容第24-26页
        1.3.1 研究目的第24-25页
        1.3.2 研究内容第25-26页
第2章 多相流沼气池增温系统设计研究第26-39页
    2.1 多相流沼气池增温系统设计第26-27页
        2.1.1 多相流沼气池结构第26-27页
        2.1.2 增温系统设计第27页
    2.2 传热计算第27-38页
        2.2.1 沼气池保温层设计第28-31页
        2.2.2 传热模型建立第31-35页
        2.2.3 中温发酵与高温发酵对比第35-38页
    2.3 小结第38-39页
第3章 多相流沼气池传热传质过程的数值模拟方法第39-55页
    3.1 CFD数值模拟技术第39-40页
    3.2 计算前处理第40-44页
        3.2.1 几何建模第40-43页
        3.2.2 网格划分第43-44页
    3.3 模拟过程第44-51页
        3.3.1 求解方法第44-45页
        3.3.2 湍流模型第45-47页
        3.3.3 多相流模型第47-48页
        3.3.5 物性参数及求解条件第48-51页
    3.4 网格无关性的验证第51-52页
    3.5 计算模型验证第52-53页
    3.6 小结第53-55页
第4章 液-固两相非稳态模拟结果分析第55-73页
    4.1 基尼系数与固相分布均匀度第55-57页
    4.2 流场、浓度场及温度场分布特性第57-65页
        4.2.1 流场模拟结果及分析第57-59页
        4.2.2 固相模拟结果及分析第59-62页
        4.2.3 绝热边界下温度模拟结果及分析第62-63页
        4.2.4 散热边界对温度模拟结果的影响第63-65页
    4.3 流速对增温系统性能的影响第65-71页
        4.3.1 固相分布第65-68页
        4.3.2 温度场分析第68-71页
    4.4 小结第71-73页
结论第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第83页

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