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多溢流大型塔板上流体流动与传质现象的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 文献综述第8-32页
   ·塔板上计算流体力学的发展和现实应用第9-21页
     ·计算流体力学的产生和发展第9-11页
     ·计算流体力学的工作步骤及常用商业软件第11-12页
     ·塔板上计算流体力学的发展与现实应用第12-21页
   ·塔板上计算传质学的发展与现实应用第21-24页
   ·塔板效率计算模型的研究进展第24-26页
   ·多溢流大型塔板的发展和现状第26-30页
     ·多溢流大型塔板的工业应用背景与优势第26-27页
     ·多溢流大型塔板的研究现状第27-29页
     ·四溢流塔板的结构、液相流动和设计操作第29-30页
   ·本课题研究的主要内容和目的第30-32页
第二章 四溢流塔内液相流动结构对板效率影响的计算传质学第32-59页
   ·物理模型第32-35页
     ·等鼓泡面积设计方法第32-33页
     ·等流道长度设计方法第33-34页
     ·物理模型的简化与构建第34-35页
   ·数学模型第35-39页
     ·流体力学方程第35-37页
     ·传质方程第37-38页
     ·模拟计算参数设置第38-39页
   ·边界条件第39-40页
     ·进口边界条件第39页
     ·出口边界条件第39-40页
     ·对称边界条件第40页
     ·壁面条件第40页
   ·网格划分与优化第40-42页
     ·网格类型选择第40-41页
     ·网格大小优化第41-42页
   ·数值方法第42页
   ·计算结果与讨论第42-57页
     ·CFD 模型的验证第42-44页
     ·传统等鼓泡面积设计四溢流塔板的模拟结果第44-52页
     ·传统等流道长度设计四溢流塔板的模拟结果第52-55页
     ·塔板分离效率随塔板流动结构变化的定量分析第55-57页
   ·小结第57-59页
第三章 四溢流塔内气液相混合状态对板效率影响的计算传质学第59-78页
   ·问题提出第59-60页
   ·气液相混合状态假设第60页
   ·边界条件第60-61页
   ·计算假设第61-62页
   ·不同气液相混合状态下塔板效率的模拟第62-77页
     ·气液相均完全混合第62-64页
     ·气相完全混合、液相部分混合第64-66页
     ·气相完全混合、液相完全不混合第66-68页
     ·气液相均完全不混合第68-70页
     ·结果与讨论第70-77页
   ·小结第77-78页
第四章 结论与展望第78-81页
   ·结论第78-79页
   ·展望第79-81页
参考文献第81-86页
发表论文和参加科研情况说明第86-87页
符号说明第87-89页
致谢第89页

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