反应器模型论文_李月,秦朝潮

导读:本文包含了反应器模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:反应器,模型,化学,动力学,环氧乙烷,燃烧室,正交。

反应器模型论文文献综述

李月,秦朝潮[1](2019)在《光催化氧化反应器的水动力学模型处理染料废水》一文中研究指出课题主要对圆柱型光催化反应器进行水动力学模拟分析,采用的方法是铁锰氧体、H_2O_2、UV光催化氧化处理技术,处理对象为染料废水。光催化反应器水动力学模拟主要研究铁锰氧体、H_2O_2、UV光催化氧化处理技术其中的反应过程以及能量转化。反应动力学模型主要是由直接反应路径和间接反应路径组成,反应器中的反应表观速率常数K为0.03755线性相关系数r达到0.9965。铁锰氧体与过氧化氢光催化降解1.2.4酸燃料废水的反应为一级反应,光催化过程的反应动力学遵循L-H方程。(本文来源于《山东化工》期刊2019年22期)

祁亮,张波,尚秦玉,王雁冰,曹志凯[2](2019)在《一维平推流反应器动态模型的新型求解方法》一文中研究指出目前对一维平推流反应器动态模型求解时,常将反应体系中气体的体积流量假设为恒定参数。由于实际过程中气体的体积流量会随着温度等相关参数的改变而不断变化,该假设会对模拟结果带来一定的误差。本文针对此问题提出一种新的求解方法:首先通过有限差分法将动态模型中的空间和时间变量均离散化得到相应的代数方程组,再结合气体状态方程,推导出浓度关于气体摩尔流量和温度的函数,然后联立方程组进行求解;此方法有效克服了动态模拟中由于气体的体积流量变化而导致模型方程难以求解的困难。将所提出的方法应用于丙酮气相裂解生成乙烯酮过程的动态模拟,并将所得到的模拟结果与线上法动态模拟的结果进行比较,结果表明所提出的求解方法得到的模拟结果更加精确。(本文来源于《化工进展》期刊2019年S1期)

曾稳稳,邓付洁,蔡静波,王峰[3](2019)在《环氧乙烷反应器泄漏实时监测预警模型构建方法及应用》一文中研究指出环氧乙烷是一种易燃易爆有毒致癌物,一旦发生泄漏,将造成严重后果。应用实时连续监测预警系统是防控环氧乙烷泄漏着火爆炸的有效手段。常用的气体泄漏后果模拟软件仅能完成单点离线预测,其模型预测结果很难应用于连续监测预警。多参数耦合关系的辨识及其影响效应的定量计算准确性是泄漏监测预警的难点。本文提出环氧乙烷反应器泄漏实时监测预警模型构建方法,确定化工过程实际生产中参数变化范围,基于UDM模型多参数进行正交试验模拟计算环氧乙烷反应器泄漏后扩散、着火、爆炸等事故后果;基于事故后果信息进行压力、温度、泄漏口径、泄漏高度及环境变化等多因素的关联分析,确定影响事故后果的主要影响因素为泄漏口径与泄漏高度;基于主要影响因素的不同事故后果信息数据回归拟合事故后果的定量预测模型;根据泄漏实际工况的多种工艺参数,利用定量预测模型计算事故后果,利用PHAST软件对连续监测预警模型的结果进行对比验证。结果表明该模型与PHAST计算结果基本一致,误差在允许范围内,可用于定量实时连续预测计算。最后,本文依据该方法和实时监测预警模型构建实时连续监测预警系统,根据实际生产过程实时变化进行多参数渠道采集,实现泄漏风险实时连续监测预警,进而为事故预警和应急救援提供技术依据。(本文来源于《化工进展》期刊2019年11期)

母滨,雷福林,邵卫卫,张哲巅,肖云汉[4](2019)在《贫预混燃烧室化学反应器网络模型建模及不确定性分析》一文中研究指出基于CFD叁维数值模拟结果的化学反应器(CRN)网络模型方法具有快速预估燃烧室NOx排放的特点。研究通过CFD数值模拟手段获得了贫预混燃烧室流场、温度场等特征分布,基于燃料空气掺混特性、速度场、温度场、OH分布以及达姆科勒数,燃烧室被离散划分为预热区、火焰锋面区、火焰过渡区、后火焰区、中心回流区以及角回流区,建立了复杂的CRN模型表征燃烧室内部的流动特征和火焰结构。以贫预混燃烧器为对象,与实验结果进行了对比验证。通过敏感性和不确定性分析获得了反应区域停留时间和烟气回流比例等关键参数对NOx排放的影响规律。结果表明:CFD-CRN混合方法更适用于在高当量比条件下贫预混燃烧室NOx排放的快速有效预测。在相同扰动强度的条件下,反应预热区域和火焰锋面区域的停留时间扰动对CRN模型预测NOx的生成量和稳定性影响更显着。CFD-CRN混合方法应明确在较高的绝热火焰温度条件下烟气回流比的准确性计算及其对NOx生成的显着影响。(本文来源于《航空动力学报》期刊2019年10期)

张保钱,樊小宽,金磊磊,张本厚,石京山[5](2019)在《利用植物生物反应器培养白及种苗的动力学模型》一文中研究指出调查了植物生物反应器培养白及种苗过程中养分利用率和白及多方面生长及生理参数。经定期观测和回归分析,模拟植物生物反应器内白及生长、营养消耗与时间的数学模型。结果表明:白及在植物生物反应器内呈现快速生长状态,用叁次曲线函数来模拟反应器培养白及各阶段的生物量增长的相关系数和拟合度最高。第28 d是白及培养一个转折点,其生长周期划分为2个时期:生长期、鳞茎期。其中第28~42 d为假鳞茎诱导期,第42~56 d为假鳞茎膨大期。NH_4~+、PO_4~(3-)和蔗糖在白及成苗期与其生物量的相关性都在0.9以上,而NO_3~-对于鳞茎期的白及生物量相关性较强。(本文来源于《科技通报》期刊2019年09期)

赵璐,刘勇,张祥,李亚清[6](2019)在《燃烧室化学反应器网络模型优化与性能分析》一文中研究指出为了快速准确地预测不同工况下燃烧室流场信息,构建了含有几何特征的化学反应器网络对燃烧室进行高精度预测模拟.根据CFD数值模拟结果对燃烧室进行分区,建立特征网络,每个区域由不同的反应器进行模拟.采用这种方法对滞止点回流(SPRF)燃烧室进行网络拓扑构建,着重利用试验数据对反应器网络的特征尺寸进行优化.对构建的燃烧反应器网络结构优化后进行CRN模拟计算,其结果与试验数据相差不大.最后考虑了回流作用对拓扑结构的影响.研究结果表明,优化的CRN是合理的,在当量比范围为0.8~1.0时其反应器网络拓扑结构具有较强的适用性.相较于没有回流的拓扑结构,考虑了回流作用的拓扑结构能够更准确地预测燃烧室的流场信息.随着当量比增大,NO_x的排放量随之增大;随着进口温度的增大,NO_x排放也随之增大.此外这种方法相较于CFD极大地缩短了计算时间.(本文来源于《燃烧科学与技术》期刊2019年03期)

母滨[7](2019)在《贫预混燃烧室NOx排放的化学反应器网络模型数值研究》一文中研究指出污染物排放控制是燃烧室的关键设计目标之一,发展适用于NOx排放预测的数值方法是预先评估低污染燃烧室的重要途径。基于CFD模拟结果的化学反应器网络模型(CRN)方法具有快速预估燃烧室NOx排放的优势。本文首先通过CFD数值模拟手段获得了贫预混燃烧室流场、温度场以及组分分布等特征,重点研究了CRN模型区域划分的方法。基于燃料空气掺混特性、速度场、温度场、OH分布以及Da数,燃烧室被离散划分为预热区域、火焰锋面区域、火焰过渡区域、后火焰区域、中心回流区域以及角回流区域,建立了复杂的CRN模型表征燃烧室内部的流动特征和火焰结构。研究CRN区域划分标准和CRN模型差异对预测燃烧室出口NOx排放特性的影响。与简单的CRN模型相比,在较高的绝热火焰温度条件下,复杂CRN模型预测NOx排放特性的优势更明显,表明CFD-CRN混合模拟方法更适用于高当量比条件下贫预混燃烧室NOx排放的快速有效预测。不同CRN区域划分标准的差异主要体现在相邻区域之间的停留时间分布的变化,而对燃烧室总停留时间和总烟气回流分配比例影响较小,因此对CFD-CRN方法预测燃烧室NOx排放的影响较小。在验证CFD-CRN方法有效性的基础上,通过敏感性和不确定性分析研究反应区域停留时间和烟气回流比例等关键参数对NOx排放预测的影响。单样本统计分析和Levene检验表明在相同扰动强度的条件下,反应预热区域和火焰锋面区域的停留时间扰动对CRN模型预测NOx的生成量和稳定性影响更显着。在较高的绝热火焰温度条件下,烟气回流分配比对CFD-CRN方法预测NOx生成有显着影响,因而需要对其进行准确性计算。对不同压力和燃/空掺混不均匀性条件下贫预混火焰结构进行CFD数值模拟,分别比较在高压和燃/空掺混恶化条件下燃烧室CRN区域划分、停留时间和烟气回流比等关键参数的变化差异。结果表明,压力升高和燃/空掺混不均匀性增加时的CRN区域分布特征具有相似性,但是高压和燃/空掺混恶化均导致燃烧室火焰温度升高,使得燃烧室高温区域逐渐向燃烧室上游进行移动,对反应预热区域、火焰锋面区域和中心回流区域分布的影响更明显。停留时间和烟气回流比例等关键参数变化引起的流体动力学特性差异对CRN模型预测燃烧室NOx生成的影响并不显着。利用CRN模型研究了绝热火焰温度、压力和预混不均匀性对NOx生成和反应路径的影响机制。在较低的绝热火焰温度和燃/空掺混均匀条件下,压力升高时O自由基浓度降低,导致燃烧室NOx生成量逐渐减小,但是燃/空掺混恶化会导致NOx生成量随着压力的升高而呈现出先减小后增加的趋势。在较高的绝热火焰温度条件下,即使预混均匀性较好,NOx生成量随着压力的升高而呈现出逐渐增加的趋势,并且随着预混均匀性变差,压力的负面影响也越来越大,压力升高促进NOx生成的趋势更显着。最后绝热火焰温度和压力升高导致燃/空掺混不均匀性对NOx生成的敏感性更高,NOx生成量随着预混不均匀性增加而增加的趋势更显着。总之,本论文以贫预混燃烧器为对象,通过与实验结果进行对比验证,建立了适用于贫预混燃烧室NOx排放预测的CFD-CRN模拟方法,分析了高压和燃/空掺混恶化条件下该方法预测燃烧室NOx排放的适用性。CFD-CRN模拟方法是燃烧室污染物排放预估的便捷有效方法,对低污染燃烧室的设计和优化具有重要的应用价值。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院工程热物理研究所)》期刊2019-06-01)

汪向阳,奚姗姗,金鑫,王猛,黄瑞[8](2019)在《组合推流反应器模型用于黑臭水体需氧量计算》一文中研究指出曝气复氧是黑臭水体治理的有效方法。建立了组合推流反应器模型,并用它对黑臭水体需氧量及水质进行预测,结果表明,该模型能较精确地计算出黑臭河道需氧量和水质变化趋势。(本文来源于《安徽化工》期刊2019年01期)

张攀[9](2018)在《非搅拌膜反应器模型的稳定性和Hopf分岔》一文中研究指出本文通过使用线性化方法和详细分析相应特征值问题的根在复平面上的分布,主要分析具有齐次Neumann边界条件的非搅拌膜反应器模型的稳定性和Hopf分岔及其图灵不稳定性。(本文来源于《数学大世界(中旬)》期刊2018年12期)

张永[10](2018)在《套管型辐射管NO_x排放化学反应器模型研究》一文中研究指出通过利用Fluent软件,对燃烧焦炉煤气的自热式套管型辐射管内的内部流动、燃烧与传热过程进行了二维数值模拟。引进CHEMKIN软件建立化学反应器网络(CRN)模型,对NO_x排放进行预测,为快速、准确预测辐射管的NO_x排放提供了一种全新手段。(本文来源于《工业炉》期刊2018年05期)

反应器模型论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目前对一维平推流反应器动态模型求解时,常将反应体系中气体的体积流量假设为恒定参数。由于实际过程中气体的体积流量会随着温度等相关参数的改变而不断变化,该假设会对模拟结果带来一定的误差。本文针对此问题提出一种新的求解方法:首先通过有限差分法将动态模型中的空间和时间变量均离散化得到相应的代数方程组,再结合气体状态方程,推导出浓度关于气体摩尔流量和温度的函数,然后联立方程组进行求解;此方法有效克服了动态模拟中由于气体的体积流量变化而导致模型方程难以求解的困难。将所提出的方法应用于丙酮气相裂解生成乙烯酮过程的动态模拟,并将所得到的模拟结果与线上法动态模拟的结果进行比较,结果表明所提出的求解方法得到的模拟结果更加精确。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

反应器模型论文参考文献

[1].李月,秦朝潮.光催化氧化反应器的水动力学模型处理染料废水[J].山东化工.2019

[2].祁亮,张波,尚秦玉,王雁冰,曹志凯.一维平推流反应器动态模型的新型求解方法[J].化工进展.2019

[3].曾稳稳,邓付洁,蔡静波,王峰.环氧乙烷反应器泄漏实时监测预警模型构建方法及应用[J].化工进展.2019

[4].母滨,雷福林,邵卫卫,张哲巅,肖云汉.贫预混燃烧室化学反应器网络模型建模及不确定性分析[J].航空动力学报.2019

[5].张保钱,樊小宽,金磊磊,张本厚,石京山.利用植物生物反应器培养白及种苗的动力学模型[J].科技通报.2019

[6].赵璐,刘勇,张祥,李亚清.燃烧室化学反应器网络模型优化与性能分析[J].燃烧科学与技术.2019

[7].母滨.贫预混燃烧室NOx排放的化学反应器网络模型数值研究[D].中国科学院大学(中国科学院工程热物理研究所).2019

[8].汪向阳,奚姗姗,金鑫,王猛,黄瑞.组合推流反应器模型用于黑臭水体需氧量计算[J].安徽化工.2019

[9].张攀.非搅拌膜反应器模型的稳定性和Hopf分岔[J].数学大世界(中旬).2018

[10].张永.套管型辐射管NO_x排放化学反应器模型研究[J].工业炉.2018

论文知识图

中科院西安光机所研制的卧式单片2英寸...上升段和下降段内平均传质驱动力随时...预处理反应器的叁维模型图一9污泥停留时间对红斑瓢体虫的密度影响两种平板式光生物反应器的网格划分模...反应器模型

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