首页--工业技术论文--化学工业论文--基本有机化学工业论文--脂肪族化合物(无环化合物)的生产论文--脂肪族烃论文--不饱和脂烃论文

乙烯裂解炉综合数值模拟

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 文献综述第8-23页
   ·乙烯工业生产现状第8-13页
     ·全球乙烯工业发展简述第8-9页
     ·我国乙烯工业的发展现状及存在的问题第9-13页
   ·我国乙烯裂解炉的国有化进展第13-15页
     ·我国乙烯裂解炉的国有化进展第13-14页
     ·CBL裂解炉技术进展第14-15页
   ·乙烯裂解炉内传递与反应过程简述第15-16页
   ·乙烯裂解炉内数学模型的开发第16-19页
   ·计算流体力学(CFD)及其在裂解炉研究中的应用第19-21页
     ·计算流体力学(CFD)简介第19-20页
     ·计算流体力学(CFD)在裂解炉数值模拟中的应用第20-21页
   ·主要研究任务及意义第21-23页
第二章 乙烯裂解炉综合数学模型的建立第23-39页
   ·基本微分方程组第23-26页
   ·炉膛燃烧反应数学模型的建立第26-31页
     ·燃烧模型第26-28页
     ·辐射传热模型第28-30页
     ·气体辐射特性计算方法的分析与选择第30-31页
   ·反应管数学模型的建立第31-38页
     ·反应动力学数学模型第32-34页
     ·裂解炉炉管的传热第34-37页
     ·炉管的压力降第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第三章 乙烯裂解炉数值模拟第39-55页
   ·模拟计算工况及边界条件第39-42页
     ·模拟计算工况第39-41页
     ·边界条件第41-42页
   ·乙烯裂解炉数学模型的数值求解过程第42-49页
     ·数值求解网格策略第42-44页
     ·控制方程离散化及求解第44-46页
     ·炉膛数学模型的数值求解过程第46-49页
   ·乙烯裂解炉模拟结果分析第49-54页
     ·烟气流场分析第49-50页
     ·炉膛内温度分布第50-51页
     ·组分浓度分布第51-53页
     ·炉膛向反应管传递的热通量分布第53-54页
   ·本章小节第54-55页
第四章 乙烯裂解炉优化运行研究第55-70页
   ·裂解炉操作参数的研究第55-62页
     ·底部烧嘴负荷的影响第55-57页
     ·空气过剩系数的影响第57-59页
     ·底部空气温度的影响第59-62页
   ·裂解炉结构参数的研究第62-68页
     ·管径第62-66页
     ·管心距第66-68页
   ·本章小节第68-70页
第五章 燃烧过程氮氧化物的数值模拟第70-83页
   ·NO_x的生成机理第70-79页
     ·热力型NO_x的形成第70-73页
     ·快速型NO_x的形成第73-76页
     ·燃料型NO_x的形成第76-79页
   ·数值模拟结果分析第79-82页
   ·本章小节第82-83页
第六章 总结与展望第83-85页
   ·结论第83-84页
   ·展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:2,2-二羟甲基丁酸的制备研究
下一篇:变压吸附回收乙烯(乙烷)的实验与模拟