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旋流吸收器强化吸收过程的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第1章 绪论第9-15页
   ·课题背景第9-10页
     ·各种典型的气液吸收装置及其评价第9-10页
     ·超重力技术的发展与新型气液吸收设备的出现第10页
   ·课题研究目的和意义第10-11页
     ·研究的目的第10页
     ·研究的意义第10-11页
   ·应用概述第11-12页
     ·应用概述第11页
     ·工作原理第11-12页
   ·国内外研究综述第12-13页
   ·本课题主要研究的内容第13页
 参考文献第13-15页
第2章 旋流吸收器中流场研究与CFD 简介第15-23页
   ·旋流场内单相速度描述第15-16页
   ·旋流场内两相流动力分析第16-19页
     ·液相颗粒的受力分析第16-17页
     ·液相颗粒的运动分析第17-18页
     ·液相颗粒运动方程的求解及讨论第18页
     ·液相颗粒径向和轴向运动停留时间第18-19页
   ·计算流体动力学(CFD)简介及其基础理论第19-21页
     ·计算流体动力学简介第19-20页
     ·CFD 基础理论第20-21页
     ·湍流的数值模拟方法简介第21页
 本章小结第21-22页
 参考文献第22-23页
第3章 旋流吸收器中气液吸收理论概述及数学模型的建立与求解第23-36页
   ·传质理论基础第23-26页
     ·分子扩散的数学描述第23页
     ·对流传质的数学描述第23-24页
     ·传质微分方程第24页
     ·相际间对流传质模型第24-26页
   ·气液吸收时的气液平衡关系第26-27页
     ·气液平衡第26页
     ·影响溶解度的因素第26页
     ·气液平衡关系的表述——亨利定律第26-27页
   ·旋流吸收器中气液吸收数学模型的建立和求解第27-31页
     ·液滴的传质模型和求解第27-29页
     ·液丝的传质模型和求解第29-30页
     ·液膜的传质模型和求解第30页
     ·三种模型进一步讨论及验证第30-31页
   ·温度和气相分压力对传质的影响第31-34页
     ·温度对传质的影响第32-33页
     ·气相分压力对传质的影响第33-34页
 本章小结第34页
 参考文献第34-36页
第4章 旋流吸收器的设计与实验研究第36-46页
   ·实验目的及方法第36-38页
     ·实验目的第36页
     ·吸收实验的具体任务及完成方案第36-37页
     ·实验方法第37-38页
   ·实验装置的设计第38-42页
     ·旋流器的设计计算第38-39页
     ·液滴的雾化和雾化喷头的选型与计算第39-41页
     ·实验所需的各种设备、仪器、管道及零件的选用第41-42页
   ·实验结果与讨论第42-44页
     ·实验初始数据与CO2 的吸收速率G_A 及吸收效率η的计算第42-43页
     ·比相界面积a 的计算第43-44页
     ·液相物理吸收传质系数k_L 的计算第44页
   ·SO_2 与CO_2 两者间的吸收反应比较第44-45页
 本章小结第45页
 参考文献第45-46页
第5章 旋流吸收器中计算流体动力学仿真研究第46-60页
   ·旋流吸收器中气相流场的CFD 仿真研究第46-53页
     ·旋流吸收器CFD 仿真具体方法的探讨第46-48页
     ·CFD 计算结果的验证、比较与最佳模拟方案的确定第48-53页
   ·雾化喷嘴中液相的CFD 仿真研究第53-54页
     ·雾化喷嘴中液相的CFD 仿真研究第53-54页
     ·CFD 计算结果的验证与讨论第54页
   ·气液两相流场的CFD 仿真研究第54-58页
     ·多相流的分类第54页
     ·气液两相流 CFD 模型的选择与计算结果的讨论第54-58页
 本章小结第58页
 参考文献第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
   ·结论第60-61页
   ·展望第61-62页
附录I 吸收传质过程中的温度计算第62-64页
 I.1 溶解热对温度的影响第62页
 I.2 反应热对温度的影响第62-63页
 参考文献第63-64页
附录II 符号说明第64-66页
攻读学位期间发表的学术论文第66-67页
致谢第67页

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