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COMSOL Multiphysics软件模拟活性炭吸附燃油噻吩类硫的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 燃油脱硫技术第13-14页
    1.3 吸附脱硫研究现状第14-20页
        1.3.1 活性炭的结构及性能第14-16页
        1.3.2 活性炭的吸附脱硫机理第16-19页
        1.3.3 烃类和硫化合物的竞争吸附第19-20页
    1.4 COMSOL模拟研究及进展第20-22页
    1.5 本论文的目的和主要任务第22-24页
第二章 吸附理论基础及分析计算第24-33页
    2.1 吸附过程第24页
    2.2 吸附平衡和动力学基础第24-26页
        2.2.1 吸附平衡第24-25页
        2.2.2 吸附动力学基础第25-26页
    2.3 吸附热力学第26-27页
    2.4 固定床内的动态吸附分析第27-28页
    2.5 固定床吸附过程的模拟及计算第28-30页
        2.5.1 固定床的数学模型第28-29页
        2.5.2 吸附过程的数学模型第29-30页
    2.6 数值方法和模拟计算第30-33页
        2.6.1 COMSOL的特点第30-31页
        2.6.2 典型的建模过程第31页
        2.6.3 物理建模与网格划分第31-32页
        2.6.4 条件设定及求解第32-33页
第三章 模拟与实验验证第33-37页
    3.1 不同活性炭的吸附脱硫实验第33页
    3.2 实验结果分析第33-34页
    3.3 模拟研究第34-36页
    3.4 小结第36-37页
第四章 基于COMSOL的吸附脱硫研究及优化第37-48页
    4.1 吸附过程研究第37-38页
    4.2 吸附过程的优化分析第38-46页
        4.2.1 流体的流速对脱硫的影响第38-40页
        4.2.2 流体扩散系数对脱硫的影响第40-41页
        4.2.3 吸附平衡常数对脱硫的影响第41-42页
        4.2.4 活性炭比表面积对脱硫的影响第42-43页
        4.2.5 吸附柱高径比对脱硫的影响第43-45页
        4.2.6 噻吩类硫化合物的浓度对脱硫的影响第45-46页
    4.3 “驼峰”的影响因素第46-47页
    4.4 小结第47-48页
第五章 不同噻吩类硫化合物的吸附研究第48-65页
    5.1 单组分噻吩类硫化合物的吸附脱硫模拟第48-50页
    5.2 多组分噻吩类硫化合物燃油的吸附脱硫模拟第50-64页
        5.2.1 二组分噻吩类硫化合物燃油的吸附脱硫模拟第50-57页
        5.2.2 三组分噻吩类硫化合物燃油的吸附脱硫模拟第57-62页
        5.2.3 四组分噻吩类硫化合物燃油的吸附脱硫模拟第62-64页
    5.3 小结第64-65页
第六章 竞争组分下的吸附脱硫模拟第65-72页
    6.1 单组分硫化合物与竞争组分共存下的吸附脱硫模拟第65-70页
        6.1.1 吸附平衡常数远小于噻吩类硫化合物第65-67页
        6.1.2 吸附平衡常数与噻吩类硫化合物相近第67-69页
        6.1.3 吸附平衡常数远大于噻吩类硫化合物第69-70页
    6.2 复杂燃油的吸附脱硫模拟第70-71页
    6.3 小结第71-72页
第七章 结论与展望第72-74页
    7.1 主要结论第72页
    7.2 展望与建议第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文第80页

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