真空膜蒸馏过程计算流体力学模拟
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
1 前言 | 第8-28页 |
·膜蒸馏 | 第8-12页 |
·膜蒸馏基本原理及特征 | 第8-9页 |
·膜蒸馏的特征 | 第9-10页 |
·膜蒸馏的操作方式 | 第10-11页 |
·膜蒸馏性能评价指标 | 第11-12页 |
·真空膜蒸馏 | 第12-15页 |
·真空膜蒸馏过程传递机理 | 第12-15页 |
·浓差极化现象 | 第15页 |
·膜蒸馏的发展方向 | 第15-17页 |
·膜结构参数对膜蒸馏过程的影晌 | 第17-18页 |
·操作条件对膜蒸溜过程的影响 | 第18-22页 |
·操作温度 | 第18页 |
·料液中不挥发物的浓度和料液的性质 | 第18-20页 |
·膜两侧液体流量 | 第20页 |
·膜孔内空气分压—料液脱气 | 第20-21页 |
·长周期实验与膜污染 | 第21-22页 |
·膜蒸馏用膜及其应用研究进展 | 第22-23页 |
·膜蒸馏的研究应用现状 | 第23-25页 |
·提高VMD性能的措施 | 第25-28页 |
·改善膜性能 | 第25-26页 |
·选择合适的操作条件 | 第26页 |
·过程强化 | 第26-28页 |
2 流体计算力学软件及UDF函数编写 | 第28-31页 |
·计算流体动力学简介 | 第28-30页 |
·流体的基本性质 | 第29页 |
·流体力学 | 第29-30页 |
·FLUENT软件 | 第30页 |
·自定义蒸发函数(UDF)编写 | 第30-31页 |
3 真空膜蒸馏过程数值研究 | 第31-43页 |
·数值模拟思想及流程 | 第31页 |
·数值模拟内容和目的 | 第31-33页 |
·数值模拟用于膜蒸馏的可行性 | 第33-34页 |
·VMD过程传递数学模型 | 第34-37页 |
·质量传递 | 第35-36页 |
·热量传递 | 第36-37页 |
·CFD数值模拟控制方程 | 第37-38页 |
·多相流模型的选择 | 第37-38页 |
·k-ε模型 | 第38页 |
·多孔介质假设 | 第38-41页 |
·几何模型建立及网格生成 | 第39-41页 |
·边界条件和初始条件设置 | 第41页 |
·求解控制参数设置 | 第41页 |
·迭代次数 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
4 NACL水溶液VMD过程二维数值模拟研究 | 第43-52页 |
·进料温度对体积分率影响的模拟研究 | 第43-46页 |
·NACL水溶液VMD过程动力学条件模拟研究 | 第46-51页 |
·研究不同温度及进料流量对气体体积分率的影响 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
5 NACL水溶液VMD过程三维数值模拟研究 | 第52-58页 |
·膜组件形状尺寸和网格划分 | 第52-54页 |
·边界条件和初始条件设置及模型选择 | 第54-55页 |
·NACL水溶液VMD过程三维数值模拟结果与讨论 | 第55-57页 |
·温度 | 第55页 |
·压强 | 第55-56页 |
·液体体积分率 | 第56-57页 |
·气体体积分率 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
6 VMD过程组件膜丝壁面边界层参数模拟研究 | 第58-65页 |
·温度分布 | 第59-60页 |
·压强分布 | 第60-61页 |
·NACL水溶液的体积分率 | 第61-62页 |
·透过蒸汽气体体积分率 | 第62-64页 |
·气液混合物密度 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
7 结论 | 第65-66页 |
8 展望 | 第66-67页 |
9 参考文献 | 第67-75页 |
10 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第75-76页 |
11 致谢 | 第76页 |