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电容去离子法海水淡化流程的模拟与优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-24页
    1.1 水资源现状及海水淡化的意义第11-12页
    1.2 海水淡化技术及其发展第12-17页
        1.2.1 多级闪蒸第12-13页
        1.2.2 多效蒸发第13-14页
        1.2.3 压汽蒸馏第14-15页
        1.2.4 太阳能蒸馏第15页
        1.2.5 反渗透第15-16页
        1.2.6 电渗析第16-17页
    1.3 电容去离子法在水处理中的发展及应用第17-23页
        1.3.1 电容去离子法的理论基础第17-19页
        1.3.2 电容去离子法的原理第19页
        1.3.3 电容去离子法的特点第19-20页
        1.3.4 电容去离子法的电极材料第20-22页
        1.3.5 电容去离子法的发展历程与现状第22-23页
    1.4 本文研究内容第23-24页
2 电容去离子过程的数学模型第24-32页
    2.1 模型对比与选取第24-29页
        2.1.1 类一级反应动力学模型第24-27页
        2.1.2 摩尔净化速率模型第27-29页
    2.2 模型验证与修正第29-30页
        2.2.1 模型验证第29-30页
        2.2.2 R的修正第30页
    2.3 本章小结第30-32页
3 电容去离子法中各参数对海水淡化过程的影响及优化第32-47页
    3.1 操作参数及电容特性参数对出水浓度的影响第32-39页
        3.1.1 电压对最小出水浓度的影响第32-33页
        3.1.2 流量对最小出水浓度的影响第33-35页
        3.1.3 流道体积对最小出水浓度的影响第35-36页
        3.1.4 电容对最小出水浓度的影响第36-38页
        3.1.5 死区体积对最小出水浓度的影响第38-39页
    3.2 操作参数及电容特性参数对最小出水浓度时间的影响第39-42页
        3.2.1 流量对最小出水浓度时间的影响第40页
        3.2.2 电容对最小出水浓度时间的影响第40-41页
        3.2.3 死区体积对最小出水浓度时间的影响第41-42页
    3.3 分段模型及其能耗的研究第42-46页
    3.4 本章小结第46-47页
4 电容去离子法中死区控制的研究第47-55页
    4.1 理想平板间液相流动第47-49页
        4.1.1 物理模型第47-48页
        4.1.2 网格划分第48页
        4.1.3 边界条件第48页
        4.1.4 初始条件第48页
        4.1.5 计算结果第48-49页
    4.2 改进模型中液相流动第49-50页
        4.2.1 物理模型第49页
        4.2.2 计算结果第49-50页
    4.3 模型的优化第50-51页
    4.4 进口流速对死区的影响第51-53页
    4.5 本章小结第53-55页
5 日处理50吨海水的电容去离子工程设计第55-71页
    5.1 参数初步拟定第55-56页
    5.2 通道串联数目的确定第56-60页
    5.3 并联数目的确定第60-65页
    5.4 泵的选用第65-70页
        5.4.1 泵型式的确定第65-66页
        5.4.2 流量的确定第66页
        5.4.3 扬程的确定第66-70页
    5.5 流量计及阀门的确定第70页
    5.6 本章小结第70-71页
结论第71-72页
参考文献第72-75页
附录A 分段计算程序第75-80页
附录B CDI海水淡化系统流程图第80-81页
致谢第81-82页

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