首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--氧论文--臭氧的生产论文

介质阻挡放电臭氧产生的传热及动力学模拟

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
主要符号对照表第9-10页
第1章 引言第10-23页
   ·课题的研究背景第10-11页
   ·放电等离子体臭氧产生技术的研究进展第11-22页
     ·原料气体第11-13页
     ·电极形式第13-17页
     ·介电体材料第17-19页
     ·放电形式和电源第19-20页
     ·机理及温度场第20-22页
   ·本文研究的主要内容第22-23页
第2章 介质阻挡放电臭氧产生的传热数值模拟第23-52页
   ·ANSYS软件简介第23-24页
   ·求解模块的选择第24-25页
     ·模型的简化第24页
     ·问题分析及ANSYS求解模块的选择第24-25页
   ·求解过程第25-31页
     ·确定分析区域第25-26页
     ·确定流体的状态第26-28页
     ·ANSYS建模过程第28-30页
     ·求解结果的验证第30-31页
   ·介质阻挡放电圆管型臭氧发生单元温度分布规律及影响因素第31-40页
     ·介质阻挡放电圆管型臭氧发生单元温度分布规律第31-33页
     ·冷却水进水温度的影响第33-34页
     ·冷却水进水流量的影响第34-36页
     ·进气温度的影响第36页
     ·电源功率的影响第36-37页
     ·有效放电长度的影响第37-38页
     ·管径的影响第38-39页
     ·冷却水通道横截面宽度的影响第39-40页
   ·平板型介质阻挡放电臭氧发生单元温度分布规律及影响因素第40-50页
     ·介质阻挡放电圆管型臭氧发生单元温度分布规律第40-42页
     ·冷却水进水温度的影响第42-43页
     ·冷却水进水流量的影响第43-44页
     ·进气温度的影响第44-45页
     ·冷却水分布的影响第45-46页
     ·电介质的影响第46-48页
     ·气体间隙宽度的影响第48-49页
     ·电极材料的影响第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第3章 臭氧产生的动力学分析第52-78页
   ·CHEMKIN软件简介第52-53页
     ·CHEMKIN软件的发展历程第52-53页
     ·CHEMKIN4.1的结构模块第53页
   ·臭氧产生化学反应动力学模型的建立第53-59页
     ·选择合适的反应器第53-54页
     ·创建反应器网络示意图第54页
     ·对化学机理文件进行预处理第54-59页
     ·设置模拟条件并求解第59页
   ·模拟结果的验证第59-60页
   ·臭氧产生的影响因素分析第60-64页
     ·气体压力对臭氧浓度的影响第60-61页
     ·环境温度对臭氧浓度的影响第61-64页
     ·气体流量对臭氧浓度的影响第64页
   ·敏感性分析和ROP分析简介第64-66页
     ·敏感性分析的定义及意义第64-65页
     ·ROP分析的定义及意义第65-66页
   ·主要基元反应及组分的确定第66-69页
     ·臭氧浓度及电子温度的敏感性分析第66-68页
     ·臭氧的ROP分析第68-69页
   ·主要组分的敏感性分析和ROP分析第69-73页
     ·O的敏感性分析和ROP分析第69-71页
     ·O~*的敏感性分析和ROP分析第71-72页
     ·O_2~*的敏感性分析和ROP分析第72-73页
   ·瞬态分析第73-76页
     ·瞬态模型的验证第73-74页
     ·各组分的瞬态分析第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第4章 总结及展望第78-81页
   ·全文总结第78-80页
   ·对未来的展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-88页
攻读学位期间的研究成果第88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:基于功能化聚降冰片烯的质子交换膜的制备与性能
下一篇:晶体硅的金刚石线锯切割性能研究