按关键词阅读: 强化 研究 反应 气泡 烯烃 氢甲酰化
1.5.2 CFD模拟的应用 。
62、自1910年开始, 英国科学家L. F. Richardson43耗费七年时间 , 试图利用模拟计算的方法求解方程从而预测天气 , 虽然最后他失败了 , 但是他的这项工作却是计算流体力学(CFD)诞生的标志 , 因为这是人们第一次试图使用模拟计算技术解决实际问题 。
随着近些年来计算机科学越来越深入的发展 , CFD技术已经发展到相当多的行业 , 汽车制造、军工国防、航空航天、化工医疗、建筑建造、环境保护和生命科学等各个领域都有CFD技术的身影 。
在汽车领域中 , CFD技术可以研究空气动力学 , 减少汽车能耗 , 增加汽车行驶速度 。
Wang等44利用CFD技术获得各种气动阻力模型 , 与自由变形技术相结合研究汽车优化减阻问题 , 最终结果显 。
63、示最优模型条件下气动阻力系数减少了4.09% 。
化工领域中 , CFD技术可以模拟如板式塔、输送管路以及换热器等多种化工装置中的流体情况用以排除故障 , 估算性能或者优化性能 。
Chen等45使用双欧拉模型对其所设计的鼓泡型高效精馏塔盘进行气泡状态模拟 , 结果表明在相同操作条件下 , 使用破泡装置可以将大气泡破裂小气泡 , 增大塔板中的气含率降低气体上升速度 , 正常气体停留时间 , 增高鼓泡层 。
增大破泡装置附近湍动强度 , 一定程度上阻碍气泡聚并 , 提高传质效率 , 该研究结果对鼓泡塔结构设计以及塔板性能的优化具有指导意义 。
另外 , CFD技术可以指导建筑方面的通风以及空调等问题 。
Hong等46利用开源CFD模拟软件模拟农业建筑的自然 。
【气泡|微气泡对烯烃氢甲酰化反应的强化研究】64、通风情况 , 并研究不同精度的网格尺寸以及湍流模型对模拟结果准确性的影响 , 得到了模拟的最佳条件 。
CFD模拟还可以应用到生命科学领域 , 治疗人类疾病 。
Yousefi等47利用计算流体动力学来研究由表面声波驱动的新型雾化技术产生的药物颗粒的运输和沉积 , 使用计算机技术在几何上重建的矽肺模型 , 得到了与实际情况相同的结论 。
1.6 课题研究内容与创新点1.6.1 研究内容本课题主要目的是研究微气泡对于烯烃氢甲酰化的强化作用 , 以及分形结构对气体分布以及微气泡流动状态的增强作用 。
具体研究思路为:首先利用商用常规管式气体分布器来产生微气泡 , 并使用高速摄像机以及图像处理软件对冷模实验产生的微气泡进行表征 , 确定微气泡性质与实验操作条件之间的关系 。
该 。

稿源:(未知)
【傻大方】网址:/a/2021/0822/0023896746.html
标题:气泡|微气泡对烯烃氢甲酰化反应的强化研究( 十 )