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甲醇重整制氢A型微通道反应器流场优化与传热传质特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
致谢第9-13页
1 绪论第13-29页
    1.1 论文研究的背景与意义第13-15页
    1.2 甲醇重整制氢微通道反应器研究现状及分析第15-26页
        1.2.1 甲醇重整制氢方法研究现状第15-18页
        1.2.2 甲醇重整制氢微通道反应器结构设计研究现状第18-24页
        1.2.3 甲醇重整制氢微通道反应器流速分布优化研究现状第24-26页
        1.2.4 目前有待深入研究的问题第26页
    1.3 论文主要研究内容与框架第26-27页
    1.4 本章小结第27-29页
2 A型微通道反应器及其流场分析建模第29-39页
    2.1 引言第29页
    2.2 A型微通道反应器新构型第29-30页
    2.3 微通道反应器流场等效电阻网络模型的构建第30-35页
        2.3.1 流体流动假设及流场划分第31-32页
        2.3.2 等效电阻网络模型第32-34页
        2.3.3 流体流速分布的计算方法第34-35页
    2.4 理论模型CFD验证第35-36页
    2.5 与传统Z型微通道反应器流速分布比较第36-38页
    2.6 本章小结第38-39页
3 A型微通道反应器流场分析与优化第39-49页
    3.1 引言第39页
    3.2 微通道结构对流速分布均匀性的影响第39-42页
        3.2.1 微通道截面尺寸对流速分布均匀性的影响第40-41页
        3.2.2 微通道长度对流速分布均匀性的影响第41页
        3.2.3 微通道数目对流速分布均匀性的影响第41-42页
    3.3 均布腔结构对流速分布均匀性的影响第42-46页
    3.4 均布腔结构优化第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
4 A型微通道反应器甲醇重整制氢传热传质研究第49-68页
    4.1 引言第49-52页
    4.2 微通道反应器重整制氢过程的传热传质模型第52-57页
        4.2.1 微通道反应器甲醇重整制氢物理模型第52-53页
        4.2.2 微通道反应器重整制氢过程的物料传输理论建模第53-56页
        4.2.3 微通道反应器甲醇重整制氢传热传质模型边界条件第56-57页
    4.3 微通道反应器甲醇重整制氢传热传质性能分析第57-61页
        4.3.1 甲醇重整制氢过程中A型微通道反应器内物料速度、温度分布第58-59页
        4.3.2 热动力学参数对甲醇重整制氢性能的影响第59-61页
    4.4 与传统Z型微通道反应器甲醇重整制氢传热传质性能比较第61-66页
        4.4.1 微通道反应器物料分布第62-64页
        4.4.2 微通道数目和结构对甲醇重整制氢性能的影响第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
5 A型微通道反应器甲醇重整制氢性能实验研究第68-81页
    5.1 引言第68页
    5.2 甲醇重整制氢微通道反应器制造第68-73页
        5.2.1 微通道反应器加工与装配第68-71页
        5.2.2 微通道反应器催化剂负载第71-73页
    5.3 微通道反应器甲醇重整制氢系统搭建第73-76页
    5.4 微通道反应器甲醇重整制氢实验步骤第76页
    5.5 热动力学参数对甲醇重整制氢性能的影响第76-79页
        5.5.1 反应温度对甲醇重整制氢性能的影响第76-78页
        5.5.2 进口流量对甲醇重整制氢性能的影响第78-79页
    5.6 与传统Z型微通道反应器甲醇重整制氢性能比较第79-80页
    5.7 本章小结第80-81页
6 总结与展望第81-84页
    6.1 工作总结第81-83页
    6.2 研究展望第83-84页
参考文献第84-91页
作者简历第91-92页
    教育背景第91页
    发表及录用的论文第91页
    申请及授权的国家专利第91-92页
    参加的科研项目第92页

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