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 |