摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第16-34页 |
1.1 前言 | 第16-17页 |
1.2 旋转填充床的简介 | 第17页 |
1.3 旋转填充床的结构 | 第17-21页 |
1.3.1 液体分布器 | 第18-19页 |
1.3.2 旋转床的结构分类 | 第19-21页 |
1.4 超声波技术简介 | 第21-23页 |
1.4.1 超声波的发展历史 | 第21-22页 |
1.4.2 超声的作用机理 | 第22-23页 |
1.5 微观混合 | 第23-27页 |
1.5.1 微观混合简介 | 第23页 |
1.5.2 微观混合模型 | 第23-24页 |
1.5.3 微观混合体系 | 第24-27页 |
1.6 微观混合研究现状 | 第27-29页 |
1.6.1 旋转填充床内微观混合研究 | 第27-28页 |
1.6.2 超声波微观混合研究 | 第28-29页 |
1.7 传质研究现状 | 第29-32页 |
1.7.1 旋转填充床内传质性能研究 | 第29-31页 |
1.7.2 超声波传质性能研究 | 第31-32页 |
1.8 论文研究目的和内容 | 第32-34页 |
第二章 超声耦合旋转填充床反应器结构特点及液体分布器模拟 | 第34-42页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 转子及液体分布器结构 | 第34-37页 |
2.2.1 转子结构 | 第34-36页 |
2.2.2 液体分布器 | 第36-37页 |
2.3 预混分布器CFD模拟 | 第37-40页 |
2.3.1 离集强度的定义 | 第37页 |
2.3.2 CFD求解步骤 | 第37-39页 |
2.3.3 CFD模拟结果 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 超声耦合旋转填充床反应器微观混合性能研究 | 第42-52页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验体系及原理 | 第42-43页 |
3.3 实验流程及设备 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-51页 |
3.4.1 不同液体分布器对旋转填充床微观混合影响 | 第44-46页 |
3.4.2 超声对旋转填充床微观混合性能影响 | 第46-47页 |
3.4.3 超声强度对旋转填充床微观混合性能的影响 | 第47-48页 |
3.4.4 物料体积流量对旋转填充床微观混合性能影响 | 第48-49页 |
3.4.5 H~+浓度和物料体积流量比对旋转填充床微观混合性能影响 | 第49-50页 |
3.4.6 粘度对旋转填充床微观混合性能影响 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 超声耦合旋转填充床反应器传质性能研究 | 第52-64页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验体系及原理 | 第52-54页 |
4.3 实验流程及设备 | 第54-58页 |
4.4 结果与讨论 | 第58-63页 |
4.4.1 转速对旋转填充床有效传质比表面积的影响 | 第58-59页 |
4.4.2 液量对旋转填充床有效传质比表面积的影响 | 第59-60页 |
4.4.3 气量对旋转填充床有效传质比表面积的影响 | 第60-61页 |
4.4.4 转速对旋转填充床液相体积传质系数的影响 | 第61页 |
4.4.5 液量对旋转填充床液相体积传质系数的影响 | 第61-62页 |
4.4.6 气量对旋转填充床液相体积传质系数的影响 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与建议 | 第64-66页 |
5.1 结论 | 第64-65页 |
5.2 建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表学术论文 | 第74-76页 |
作者和导师简介 | 第76-77页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第77-78页 |