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 |