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船舶烟气脱硫喷淋塔数值模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 船舶SO_x排放及其危害第11-12页
        1.1.1 船舶SO_x的排放第11-12页
        1.1.2 SO_x的危害第12页
    1.2 国际海事组织(IMO)对船舶硫排放的相关规定第12-13页
    1.3 烟气脱硫方法简介第13-16页
        1.3.1 石灰石(石灰)—石膏湿法工艺第13-14页
        1.3.2 双碱法烟气脱硫工艺第14页
        1.3.3 氨法烟气脱硫工艺第14-15页
        1.3.4 镁法烟气脱硫工艺第15页
        1.3.5 海水法烟气脱硫工艺第15-16页
    1.4 烟气脱硫技术的研究现状第16-20页
        1.4.1 烟气脱硫技术的实验研究第16-18页
        1.4.2 烟气脱硫技术的CFD模拟研究第18-20页
    1.5 论文研究内容第20-23页
第2章 计算流体力学及其软件模型简介第23-31页
    2.1 计算流体力学的发展及应用第23-26页
        2.1.1 流体力学学科的发展第23-24页
        2.1.2 计算流体力学的应用第24-26页
    2.2 CFD软件简介第26-28页
        2.2.1 ICEM-CFD软件第26-27页
        2.2.2 CFX软件第27-28页
    2.3 CFX计算模型第28-30页
        2.3.1 稳态和瞬态流动第28页
        2.3.2 多相流模型第28-30页
        2.3.3 湍流模型第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 喷淋塔数值模拟参数及条件设定第31-39页
    3.1 海水和烟气组成及性质第31-32页
    3.2 海水吸收SO_2相平衡计算第32-33页
        3.2.1 相平衡曲线方程第32-33页
        3.2.2 最小液气比计算第33页
    3.3 数值模拟基本假设第33-34页
    3.4 几何模型和网格划分第34-36页
        3.4.1 喷淋塔流体域模型第34-35页
        3.4.2 网格划分第35-36页
    3.5 喷淋塔物理运行参数和边界条件第36-38页
        3.5.1 喷淋塔物理运行参数第36-37页
        3.5.2 边界条件设置第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 喷淋塔流场和温度场分析第39-57页
    4.1 无喷淋时塔内流场第39-43页
        4.1.1 塔内烟气流场第39-40页
        4.1.2 塔内径向烟气速度分布第40-42页
        4.1.3 塔内压力变化第42-43页
    4.2 喷淋条件下塔内流场和温度场第43-53页
        4.2.1 塔内烟气流场第43-46页
        4.2.2 塔内液滴运动分析第46-49页
        4.2.3 塔内压力变化第49-50页
        4.2.4 塔内温度场分析第50-53页
    4.3 选择合适的烟气入口角度第53-55页
        4.3.1 烟气入口倾斜角度对蒸发量的影响第53-54页
        4.3.2 烟气入口倾斜角度对塔截面速度分布的影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 液滴吸收SO_2数值模拟与分析第57-67页
    5.1 海水吸收SO_2化学反应过程第57页
    5.2 海水吸收SO_2过程假设第57-58页
    5.3 SO_2吸收模型第58-59页
        5.3.1 典型相间传质模型第58页
        5.3.2 液滴吸收SO_2模型第58-59页
    5.4 吸收模拟结果与分析第59-66页
        5.4.1 喷淋塔内SO_2分布第60-64页
        5.4.2 各因素对脱硫率的影响第64-66页
    5.5 模型验证第66页
    5.6 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-76页
致谢第76页

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