摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
主要符号表 | 第9-11页 |
第1章 课题背景 | 第11-19页 |
1.1 本课题的背景 | 第11-16页 |
1.1.1 理论研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 本课题的工程背景 | 第12-16页 |
1.2 本课题的研究目的及意义 | 第16页 |
1.3 参考文献 | 第16-19页 |
第2章 蛇形回路热管化学反应器的可行性研究 | 第19-33页 |
2.1 回路热管研究概况 | 第19-22页 |
2.1.1 回路热管的基本原理 | 第19-20页 |
2.1.2 回路热管的主要型式 | 第20-21页 |
2.1.3 回路热管的传热极限 | 第21页 |
2.1.4 回路热管的充液量分析 | 第21-22页 |
2.2 化学反应器的研究概况 | 第22-26页 |
2.2.1 化学反应器的分类 | 第22-24页 |
2.2.2 新型化学反应器的研究与开发 | 第24-26页 |
2.3 试验回路热管化学反应器的整体设计方案 | 第26-31页 |
2.3.1 回路热管化学反应器的基本原理 | 第26-27页 |
2.3.2 回路热管蒸发段结构型式的选择 | 第27-28页 |
2.3.3 回路热管工作介质的选择 | 第28-29页 |
2.3.4 试验化学反应器的设计 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31页 |
2.5 参考文献 | 第31-33页 |
第3章 回路热管蛇形蒸发段的管内流型可视化研究 | 第33-45页 |
3.1 水平直管内流动传热分析 | 第33-35页 |
3.1.1 水平直管绝热条件下管内流动的流型种类 | 第33-34页 |
3.1.2 水平直管加热条件下管内流动的流型种类 | 第34-35页 |
3.2 可视化实验 | 第35-38页 |
3.2.1 可视化实验装置及实验方法 | 第35-36页 |
3.2.2 可视化实验现象 | 第36-38页 |
3.3 实验现象讨论 | 第38-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
3.5 参考文献 | 第44-45页 |
第4章 回路热管化学反应器的蛇形蒸发段传热分析及试验研究 | 第45-57页 |
4.1 回路热管化学反应器的蛇形蒸发段单元传热模型 | 第46-51页 |
4.1.1 热管化学反应器内流体流经多孔介质的换热 | 第46页 |
4.1.2 极坐标下控制方程的建立 | 第46-48页 |
4.1.3 控制方程的变换和求解 | 第48-51页 |
4.2 试验研究 | 第51-56页 |
4.2.1 试验装置 | 第51-52页 |
4.2.2 试验方法 | 第52-54页 |
4.2.3 试验结果和数据分析 | 第54-55页 |
4.2.4 传热试验结果和理论结果的比较 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56页 |
4.4 参考文献 | 第56-57页 |
第5章 回路热管化学反应器内床层温度场模拟与试验研究 | 第57-71页 |
5.1 回路热管化学反应器内温度场的数值模拟研究 | 第57-62页 |
5.1.1 FLUENT软件简介 | 第57-58页 |
5.1.2 数值计算过程 | 第58-60页 |
5.1.3 温度场的分布 | 第60-62页 |
5.2 回路热管化学反应器内温度场的实验室模拟研究 | 第62-65页 |
5.2.1 试验装置系统简介 | 第62-63页 |
5.2.2 实验室模拟时反应器内部的床层温度分布 | 第63-65页 |
5.3 回路热管化学反应器内温度场的工厂试验研究 | 第65-68页 |
5.3.1 试验流程和条件简介 | 第65-66页 |
5.3.2 工业小试时反应器内部的床层温度分布 | 第66-68页 |
5.4 模拟结果与试验结果的比较 | 第68-69页 |
5.5 工业实际应用比较 | 第69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
5.7 参考文献 | 第70-71页 |
第6章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |