基于EMMS结构的多尺度传质反应模拟
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 气固循环流化床概述 | 第12-14页 |
1.2 循环流化床中的多尺度特征 | 第14-23页 |
1.2.1 微尺度流动和传质 | 第14-17页 |
1.2.1.1 孤立的单颗粒曳力和传质 | 第14-16页 |
1.2.1.2 均布颗粒群中单个粒子的曳力和传质 | 第16-17页 |
1.2.2 介尺度流动和传质 | 第17-19页 |
1.2.3 宏尺度流动和传质 | 第19-23页 |
1.2.3.1 轴向非均匀性 | 第20-21页 |
1.2.3.2 径向非均匀性 | 第21-22页 |
1.2.3.3 状态的多值性 | 第22-23页 |
1.3 气固流化床模拟 | 第23-27页 |
1.3.1 CFD模型 | 第24-26页 |
1.3.1.1 双流体模型 | 第24-25页 |
1.3.1.2 介尺度模型 | 第25-26页 |
1.3.2 循环流化床反应器模拟 | 第26-27页 |
1.4 本文研究内容 | 第27-30页 |
2 局部气固流动传质的细网格模拟 | 第30-50页 |
2.1 背景介绍 | 第30-31页 |
2.2 数学模型 | 第31-33页 |
2.3 A类颗粒模拟 | 第33-45页 |
2.3.1 模拟设置 | 第34-36页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第36-45页 |
2.3.2.1 滑移速度 | 第36-41页 |
2.3.2.2 传质系数 | 第41-45页 |
2.4 B类颗粒模拟 | 第45-49页 |
2.4.1 模拟设置和网格 | 第45-47页 |
2.4.2 结果与讨论 | 第47-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
3 基于EMMS结构的多流体传质和反应模型 | 第50-82页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 基于介尺度结构的传质模型 | 第51-55页 |
3.2.1 质量守恒方程 | 第52页 |
3.2.2 动量守恒方程 | 第52-54页 |
3.2.3 组分守恒方程 | 第54-55页 |
3.3 退化到类似TFM的传质模型 | 第55-57页 |
3.4 局部的传质和反应平衡 | 第57-59页 |
3.5 反应非均匀因子 | 第59-62页 |
3.6 臭氧分解模拟与验证 | 第62-81页 |
3.6.1 二维臭氧催化分解模拟 | 第62-70页 |
3.6.1.1 实验简介与模拟设置 | 第63-65页 |
3.6.1.2 臭氧分解反应非均匀因子 | 第65-66页 |
3.6.1.3 模拟结果与讨论 | 第66-69页 |
3.6.1.4 反应速率对H_r的影响 | 第69-70页 |
3.6.2 三维臭氧分解模拟与验证 | 第70-81页 |
3.6.2.1 实验简介与模拟设置 | 第71-74页 |
3.6.2.2 反应非均匀因子 | 第74-76页 |
3.6.2.3 模拟结果与讨论 | 第76-81页 |
3.7 本章小结 | 第81-82页 |
4 基于气泡结构的多流体反应模型 | 第82-94页 |
4.1 引言 | 第82-83页 |
4.2 基于气泡的反应非均匀因子 | 第83-84页 |
4.3 实验简介与模拟设置 | 第84-89页 |
4.4 结果与讨论 | 第89-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-94页 |
5 基于三维全循环动态调节模拟的VPE初探 | 第94-114页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 返料机械阀的影响 | 第94-108页 |
5.2.1 模拟设置 | 第96-99页 |
5.2.2 滑移网格 | 第99-100页 |
5.2.3 结果讨论 | 第100-108页 |
5.2.3.1 阀门全开 | 第100-105页 |
5.2.3.2 阀门部分关闭 | 第105-107页 |
5.2.3.3 阀门关闭 | 第107-108页 |
5.3 提升管底部悬浮段长度的影响 | 第108-113页 |
5.3.1 模拟设置 | 第109-110页 |
5.3.2 结果讨论 | 第110-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-114页 |
6 结论与展望 | 第114-116页 |
6.1 结论 | 第114-115页 |
6.2 论文创新点 | 第115页 |
6.3 展望 | 第115-116页 |
符号表 | 第116-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
附录A | 第132-134页 |
附录B | 第134-136页 |
个人简历及发表文章目录 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-138页 |