摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-11页 |
1.1.1 国内外VOCs现状 | 第8-9页 |
1.1.2 VOCs的危害 | 第9-10页 |
1.1.3 处理VOCs的方法 | 第10-11页 |
1.2 蓄热式热氧化器 | 第11-12页 |
1.2.1 蓄热式热氧化器的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 蓄热式热氧化器的国内外研究现状 | 第12页 |
1.3 RTO处理VOCs数值模拟 | 第12-13页 |
1.3.1 RTO处理VOCs数值模拟技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 RTO中蓄热体的数值模拟 | 第13页 |
1.4 本文的研究目的和内容 | 第13-16页 |
1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 研究目的 | 第14-16页 |
第2章 RTO数学模型的建立和数值模拟 | 第16-32页 |
2.1 数学模型 | 第16-18页 |
2.1.1 流动模型 | 第16-17页 |
2.1.2 氮氧化物模型 | 第17页 |
2.1.3 组分传输模型 | 第17页 |
2.1.4 辐射模型 | 第17-18页 |
2.2 数值模拟的方法 | 第18-21页 |
2.2.1 网格的划分和网格独立性验证 | 第18-20页 |
2.2.2 边界条件 | 第20-21页 |
2.3 RTO处理VOCs-苯的破坏去除率数值模拟 | 第21-29页 |
2.3.1 温度场 | 第23-25页 |
2.3.2 流场 | 第25-27页 |
2.3.3 组分场 | 第27-28页 |
2.3.4 破坏去除率 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-32页 |
第3章 RTO处理苯工艺的数值模拟及优化 | 第32-52页 |
3.1 单因素对RTO燃烧苯的破坏去除率的仿真 | 第32-38页 |
3.1.1 质量流量 | 第32-33页 |
3.1.2 苯/空气摩尔占比 | 第33-35页 |
3.1.3 燃烧室温度 | 第35-36页 |
3.1.4 过量空气系数 | 第36-38页 |
3.2 响应曲面优化设计 | 第38-49页 |
3.2.1 响应曲面简介 | 第38页 |
3.2.2 响应曲面分析 | 第38-49页 |
3.2.3 RTO优化 | 第49页 |
3.3 本章小结 | 第49-52页 |
结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |