摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
主要符号对照表 | 第11-13页 |
第1章 文献综述 | 第13-23页 |
·课题背景及意义 | 第13页 |
·丙烯高温氯化反应的研究现状 | 第13-18页 |
·实验研究现状 | 第13-14页 |
·分子模拟研究现状 | 第14-18页 |
·丙烯高温氯化反应器的CFD数值模拟研究现状 | 第18-21页 |
·混合机理 | 第18-19页 |
·混合模型 | 第19-20页 |
·射流混合器及其模拟研究现状 | 第20-21页 |
·本课题研究的思路与创新性 | 第21-23页 |
·分子模拟研究丙烯高温氯化反应动力学的思路 | 第22页 |
·反应器的CFD数值模拟与优化 | 第22-23页 |
第2章 分子模拟基本理论 | 第23-30页 |
·分子模拟简介 | 第23-24页 |
·分子模拟主要理论 | 第24-26页 |
·过渡态理论(TST) | 第24-25页 |
·内禀反应坐标理论(IRC) | 第25页 |
·能量最小化 | 第25-26页 |
·计算方法 | 第26-27页 |
·从头算计算方法 | 第26页 |
·半经验计算方法 | 第26页 |
·密度泛函计算方法 | 第26-27页 |
·活化能 | 第27页 |
·平衡常数K_(eq) | 第27-28页 |
·反应速率常数k | 第28-30页 |
·阿伦尼乌斯公式求取反应速率常数 | 第28页 |
·经典过渡态理论TST求取反应速率常数 | 第28-30页 |
第3章 分子模拟研究丙烯高温氯化反应动力学 | 第30-58页 |
·Cl_2+C_3H_6→3-C_3H_5Cl+HCl的反应动力学 | 第30-37页 |
·机理假设和反应速率方程推导 | 第30-31页 |
·验证决速步的合理性 | 第31-36页 |
·反应动力学模型 | 第36-37页 |
·Cl_2+C_3H_6→1,2-C_3H_6Cl_2的反应动力学 | 第37-46页 |
·机理假设和反应速率方程推导 | 第37-39页 |
·验证决速步的合理性 | 第39-45页 |
·反应动力学模型 | 第45-46页 |
·3-C_3H_5Cl+Cl_2 → 2,3-C_3H_4Cl_2+HCl的反应动力学 | 第46-52页 |
·机理假设和反应速率方程推导 | 第46-47页 |
·验证决速步的合理性 | 第47-51页 |
·反应动力学模型 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-58页 |
第4章 丙烯高温氯化反应器的CFD数值模拟与优化 | 第58-86页 |
·计算流体动力学 (CFD) 简介 | 第58-60页 |
·Fluent 6.3 软件特点 | 第58页 |
·标准k-ε湍流模型 | 第58-60页 |
·离散格式的选取 | 第60页 |
·边界条件和初始化 | 第60页 |
·射流反应器的设计和相关计算 | 第60-63页 |
·射流反应器的设计 | 第60-61页 |
·相关计算 | 第61-63页 |
·网格无关性的讨论 | 第63-64页 |
·参数设置 | 第63页 |
·计算结果与分析 | 第63-64页 |
·喉管半径的优化 | 第64-67页 |
·参数设置 | 第64-65页 |
·计算结果与分析 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
·混合长度的优化 | 第67-69页 |
·参数设置 | 第67页 |
·计算结果与分析 | 第67-69页 |
·混合夹角的优化 | 第69-70页 |
·参数设置 | 第69页 |
·计算结果和分析 | 第69-70页 |
·丙烯进口温度的优化 | 第70-79页 |
·参数设置 | 第70-71页 |
·计算结果与分析 | 第71-77页 |
·小结 | 第77-79页 |
·C_3H_6/Cl_2进口摩尔比的优化 | 第79-85页 |
·参数设置 | 第79页 |
·计算结果和分析 | 第79-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第5章 结论与展望 | 第86-91页 |
·结论 | 第86-89页 |
·分子模拟研究的主要结论 | 第86-89页 |
·CFD模拟与优化的主要结论 | 第89页 |
·展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第98页 |