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新型微流化床簇反应器研制及其CO2捕集性能研究

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-16页
符号表第17-19页
第一章 绪论第19-34页
    1.1 选题背景及研究意义第19-20页
    1.2 空气中CO_2捕集研究现状第20-26页
        1.2.1 空气中CO_2捕集方法研究现状第20-23页
        1.2.2 空气中CO_2捕集吸附剂研究现状第23-24页
        1.2.3 空气中CO_2捕集反应器研究现状第24-26页
    1.3 流化床反应器研究现状第26-30页
        1.3.1 传统流化床反应器研究现状第26-28页
        1.3.2 微流化床反应器研究现状第28-30页
    1.4 研究现状分析第30-31页
    1.5 主要研究内容及创新点第31-34页
        1.5.1 本文主要研究内容第31-32页
        1.5.2 技术路线第32页
        1.5.3 创新点第32-34页
第二章 微流化床反应器内气固流动特性数值模拟研究第34-56页
    2.1 引言第34页
    2.2 CPFD数学模型第34-39页
        2.2.1 控制方程第34-36页
        2.2.2 曳力模型第36-37页
        2.2.3 固相应力模型第37页
        2.2.4 颗粒磨损模型第37-38页
        2.2.5 数值求解第38-39页
    2.3 计算模型和网格划分第39-42页
    2.4 边界条件和颗粒物性第42-44页
    2.5 微流化床反应器内气固流动特性研究第44-54页
        2.5.1 床体形状对微流化床内气固流动特性影响第45-47页
        2.5.2 床体倾斜角度对微流化床内气固流动特性影响第47-50页
        2.5.3 进气口面积对微流化床内气固流动特性影响第50-52页
        2.5.4 静床高度对微流化床内气固流动特性影响第52-54页
    2.6 本章小结第54-56页
第三章 微流化床簇反应器内气固流动特性研究及结构优化第56-77页
    3.1 引言第56页
    3.2 CPFD数学模型第56-64页
        3.2.1 HMFB反应器和SMFB反应器设计及几何模型第56-62页
        3.2.2 边界条件和颗粒物性第62-64页
    3.3 微流化床簇反应器内气固流动特性研究第64-72页
        3.3.1 微流化床数量对反应器内气固流动特性影响第64-67页
        3.3.2 微流化床排列方式对反应器内气固流动特性影响第67-70页
        3.3.3 挡板对反应器内气体分布影响第70-72页
    3.4 HMFB反应器和SMFB反应器内性能对比研究第72-75页
        3.4.1 气固流动特性对比研究第72-73页
        3.4.2 压降对比研究第73-74页
        3.4.3 颗粒磨损性能对比研究第74-75页
    3.5 本章小结第75-77页
第四章 斜六棱柱微流化床簇反应器内CO_2捕集性能实验研究第77-92页
    4.1 引言第77页
    4.2 实验系统第77-84页
        4.2.1 OHMFB反应器CO_2捕集系统第77-79页
        4.2.2 对比反应器CO_2捕集系统第79-81页
        4.2.3 气体和吸附剂第81-83页
        4.2.4 实验方法第83-84页
    4.3 OHMFB反应器、RFFB反应器、RA和FB反应器内性能对比研究第84-90页
        4.3.1 压降对比研究第84-86页
        4.3.2 吸附剂CO_2吸附性能对比研究第86-88页
        4.3.3 吸附剂再生性能对比研究第88-89页
        4.3.4 吸附剂磨损性能和循环吸附性能对比研究第89-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第五章 正六棱柱微流化床簇反应器内气固流动特性和CO_2捕集性能研究第92-104页
    5.1 引言第92页
    5.2 实验系统第92-94页
        5.2.1 HMFB反应器和对比反应器CO_2捕集系统第92-93页
        5.2.2 气体和吸附剂第93页
        5.2.3 实验方法第93-94页
    5.3 CPFD数学模型第94-95页
        5.3.1 HMFB反应器几何模型和网格划分第94-95页
        5.3.2 边界条件和颗粒物性第95页
    5.4 HMFB反应器、OHMFB反应器和RFFB反应器内性能对比研究第95-102页
        5.4.1 HMFB反应器内气固流动特性研究第95-98页
        5.4.2 压降对比研究第98-99页
        5.4.3 吸附剂CO_2吸附性能对比研究第99-100页
        5.4.4 吸附剂再生性能对比研究第100页
        5.4.5 吸附剂磨损性能和循环吸附性能对比研究第100-102页
    5.5 本章小结第102-104页
第六章 正四棱柱微流化床簇反应器内气固流动特性和CO_2捕集性能研究第104-121页
    6.1 引言第104页
    6.2 实验系统第104-106页
        6.2.1 SMFB反应器和对比反应器CO_2捕集系统第104-106页
        6.2.2 气体和吸附剂第106页
        6.2.3 实验方法第106页
    6.3 CPFD数学模型第106-108页
        6.3.1 SMFB反应器和FB反应器几何模型和网格划分第106-107页
        6.3.2 边界条件和颗粒物性第107-108页
    6.4 SMFB反应器和FB反应器内性能对比研究第108-119页
        6.4.1 气固流动特性对比研究第108-112页
        6.4.2 压降对比研究第112-116页
        6.4.3 吸附剂CO_2吸附性能对比研究第116-117页
        6.4.4 吸附剂再生性能对比研究第117页
        6.4.5 吸附剂磨损性能和循环吸附性能对比研究第117-119页
    6.5 本章小结第119-121页
第七章 总结与展望第121-123页
    7.1 工作总结第121-122页
    7.2 工作展望第122-123页
参考文献第123-135页
致谢第135-137页
攻读博士学位期间发表的学术论文第137-138页
攻读博士学位期间主要参与科研项目第138-139页
附件第139-154页
学位论文评阅及答辯情况表第154页

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