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外膜流体力学模拟及脱硝实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-27页
    1.1 研究目的及意义第10-12页
    1.2 脱硝工艺研究现状第12-18页
        1.2.1 物理化学吸附法第12-14页
            1.2.1.1 活性炭吸附法第13页
            1.2.1.2 分子筛吸附法第13-14页
        1.2.2 催化还原法第14-16页
            1.2.2.1 选择性催化还原法(SCR法)第15页
            1.2.2.2 非选择性催化还原法(SNCR法)第15-16页
        1.2.3 延伸吸收法第16页
        1.2.4 溶剂吸收法第16-18页
            1.2.4.1 络合吸收法第16-17页
            1.2.4.2 还原吸收法第17页
            1.2.4.3 氧化吸收法第17-18页
        1.2.5 生物吸收法第18页
    1.3 低压尾气脱硝工艺的选择第18-20页
        1.3.1 脱硝工艺选择的考虑因素第18-19页
        1.3.2 脱硝工艺的选择第19-20页
    1.4 降膜流动的研究进展及其分布方式的研究第20-24页
        1.4.1 垂直管降膜吸收理论研究第20-22页
        1.4.2 关于液体布膜装置的研究第22-24页
    1.5 FLUENT在化工设备中的应用第24-26页
        1.5.1 概述第24页
        1.5.2 FLUENT简介第24-25页
        1.5.3 FLUENT程序结构第25-26页
    1.6 课题的提出以及研究的内容第26-27页
第二章 降膜流动过程的模拟计算方法和分析第27-48页
    2.1 数值计算方法介绍第27页
    2.2 降膜传质数学模型第27-30页
    2.3 多相流模型第30-31页
    2.4 数值模拟中相关问题的处理第31-35页
        2.4.1 网格划分与网格无关性分析第31-33页
        2.4.2 FLUENT求解器设置第33-34页
        2.4.3 离散格式的选择第34页
        2.4.4 求解方法和边界条件的设定第34-35页
    2.5 垂直管外降膜流场速度分析第35-38页
    2.6 垂直管外降膜流动模拟第38-42页
        2.6.1 降膜流动的物理模型第39页
        2.6.2 网格划分第39页
        2.6.3 边界条件第39-40页
        2.6.4 初始条件第40页
        2.6.5 求解器的设置第40-41页
        2.6.6 时间步长的确定第41-42页
    2.7 结果与讨论第42-46页
        2.7.1 降膜分布图第42-44页
        2.7.2 管帽环隙间距对降膜流动的影响第44-45页
        2.7.3 不同时刻液膜厚度的变化情况第45-46页
    2.8 本章小结第46-48页
第三章 外降膜脱硝吸收实验部分第48-57页
    3.1 实验原料和主要仪器设备第49页
    3.2 实验条件及准备工作第49-50页
        3.2.1 实验前的准备工作第49-50页
        3.2.2 实验条件第50页
    3.3 实验方法及流程第50-56页
        3.3.1 实验装置介绍第51-55页
            3.3.1.1 配气系统第54页
            3.3.1.2 吸收系统第54-55页
            3.3.1.3 吸收液补给系统第55页
            3.3.1.4 排污系统第55页
        3.3.2 实验过程第55-56页
    3.4 脱除效率的计算第56页
    3.5 本章小结第56-57页
第四章 外降膜脱硝吸收装置实验研究第57-67页
    4.1 停留时间对NO_x脱除效率的影响第58-59页
    4.2 烟气中初始NO_x浓度对其脱除效率的影响第59-61页
    4.3 NaOH吸收液浓度对NO_x脱除效率的影响第61-63页
    4.4 吸收液温度对NO_x脱除效率的影响第63-64页
    4.5 添加剂KMnO_4对NO_x脱除效率的影响第64-65页
    4.6 最佳操作条件以及工业装置的确定第65-66页
    4.7 本章小结第66-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67页
    5.2 展望第67-69页
参考文献第69-72页
符号表第72-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74-75页

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