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38DD350型电解槽钛板及钢板腐蚀原因分析及密封条设计

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-17页
第一章 绪论第17-33页
   ·氯碱工业的发展现状及趋势第17-19页
     ·氯碱工业的发展现状第17页
     ·离子膜生产设备应用情况第17-18页
     ·氯碱工业的发展趋势第18-19页
   ·氯碱工业中腐蚀现状及腐蚀的控制第19-20页
     ·氯碱工业中腐蚀现状第19-20页
     ·氯碱工业中腐蚀的控制第20页
     ·钛金属腐蚀与防护的研究第20-24页
     ·钛金属腐蚀速度的研究第20-21页
     ·钛金属缝隙腐蚀的研究第21-23页
     ·钛金属冲刷腐蚀及应力腐蚀的研究第23-24页
     ·多相流体力学的研究第24-33页
     ·多相流体力学研究的历程及工程应用第24-26页
     ·气液两相流体的试验研究第26-32页
     ·气液两相流体的数值模拟研究第32-33页
第二章 38DD350型电解槽的工作原理及工艺参数第33-39页
   ·38DD350型离子膜电解槽的工作原理第33-34页
     ·离子膜电解槽的工作原理第33页
     ·离子膜电解槽内的主反应第33-34页
   ·38DD350型电解槽的结构组成及工艺参数第34-39页
     ·38DD350型电解槽的结构组成第34-37页
     ·38DD350型电解槽的工艺参数第37-39页
第三章 电解槽制造及工作条件对阳极钛板腐蚀的影响第39-53页
   ·齐鲁石化氯碱厂阳极钛板的腐蚀情况第39-41页
   ·钛板腐蚀物成分的分析第41页
   ·电解槽加工制造对阳极钛板腐蚀的影响机理第41-44页
     ·阳极钛板表面存在的微电池的形式第41-42页
     ·阳极钛板加工存在的物理缺陷第42页
     ·加工缺陷对钛板腐蚀的影响第42-44页
   ·电解槽工作条件对阳极钛板腐蚀的影响机理第44-53页
     ·单元槽电压上升原因及对阳极钛板腐蚀的影响第44-49页
     ·离子膜破损对钛阳极腐蚀的影响第49-53页
第四章 电解槽阳极流场模拟及对钛板腐蚀的影响第53-75页
   ·模拟软件简介第53-55页
     ·CFD模拟第53页
     ·Fluent软件简介第53-55页
   ·电解槽阳极几何模型的建立第55-56页
   ·描述气液两相流的基本参数第56-57页
   ·气液两相流场数学模型的建立第57-60页
     ·气液两相流的控制方程第57页
     ·气液两相流动的相间作用力第57-59页
     ·气液两相湍流模型的选择第59-60页
   ·气液两相流场的模拟第60-62页
     ·求解模型的选择第60页
     ·边界条件的设置第60-61页
     ·初始条件的设置第61-62页
   ·气液两相流场模拟结果分析及对钛板腐蚀的影响第62-75页
     ·阳极室气液两相流动状态分析第62-64页
     ·点蚀位置的流场相及速度分布第64-70页
     ·流场相及速度分布对钛板点蚀的影响第70页
     ·钛板右上角流场分析及面腐蚀的影响第70-75页
第五章 电解槽钢板腐蚀原因分析第75-79页
   ·电解槽钢板的腐蚀形态第75-76页
   ·电解槽钢板的腐蚀原因分析第76-79页
     ·电偶腐蚀与电偶序第76页
     ·钢板腐蚀类型分析第76页
     ·钢板腐蚀的原理第76-77页
     ·钢板腐蚀的影响因素第77-79页
第六章 防止阳极钛板腐蚀措施及盐水入口结构改进第79-85页
   ·钛板点蚀的原因第79页
   ·钛板面腐蚀的原因第79页
   ·防止阳极钛板腐蚀措施第79-80页
   ·阳极室盐水入口结构的改进及流场的分布第80-85页
     ·阳极室盐水入口结构的改进第80页
     ·结构改进后的流场分布第80-85页
第七章 结论与展望第85-87页
   ·本文的主要结论第85页
   ·课题展望第85-87页
参考文献第87-89页
致谢第89-91页
研究成果及发表的学术论文第91-93页
导师和作者简介第93-94页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第94-95页

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