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一种新型高效汽液传质元件的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 文献综述第8-26页
    1.1 板式塔的流体力学性能第8-11页
        1.1.1 塔板上气、液两相的接触状态第8-9页
        1.1.2 塔板压降第9页
        1.1.3 塔板上液面落差第9页
        1.1.4 塔板上的异常操作现象第9-11页
        1.1.5 塔板效率第11页
    1.2 传统塔板的种类及其传质特点第11-15页
    1.3 塔板技术新进展第15-21页
        1.3.1 新型浮阀塔板第15-17页
        1.3.2 悬挂式多降液管塔板第17-20页
        1.3.3 垂直筛板(VST)系列塔板第20-21页
    1.4 应用惯性力的新型高通量塔板第21-25页
        1.4.1 惯性分离技术第21-22页
        1.4.2 新型高通量塔板种类及结构第22-24页
        1.4.3 超极塔板的性能分析第24-25页
    1.5 开展本课题的意义第25-26页
第二章 新型高通量塔板的结构工作原理以及性能测定方法第26-35页
    2.1 VIST塔板的结构以及工作原理第26-29页
        2.1.1 VIST塔板的结构第26-29页
        2.1.2 VIST塔板的工作原理第29页
    2.2 传质元件在塔板上的排布第29-30页
    2.3 单个传质元件的流体力学性能及传质效果研究第30-35页
        2.3.1 实验装置第31-32页
        2.3.2 实验过程中各参数的测量方法第32-35页
第三章 塔板影响因素的探究及性能评价第35-45页
    3.1 传质元件结构参数对其性能影响的的探究第35-39页
        3.1.1 旋流叶片旋转角度对传质元件性能的影响第35-38页
        3.1.2 旋流叶片的其他结构参数对传质元件性能的影响第38-39页
    3.2 流体力学性能及传质性能的实验测定第39-45页
        3.2.1 VIST塔板的流体力学性能与筛板的比较第39-45页
第四章 VIST塔板传质元件的FLUENT模拟第45-52页
    4.1 FLUENT基本建模和设置第45-48页
        4.1.1 几何模型的建立和分块第45-46页
        4.1.2 网格划分第46-48页
        4.1.3 指定边界类型和连续介质类型第48页
        4.1.4 求解计算第48页
    4.2 结果与讨论第48-52页
        4.2.1 气液两相在传质元件内的分布状况第48-50页
        4.2.2 气液两相在传质元件内的速度分布图第50-52页
第五章 新型高通量塔板VIST的改进及研究展望第52-58页
    5.1 VIST塔板改进型VIST-1 塔板第52-56页
        5.1.1 VIST-1 塔板的结构第53-55页
        5.1.2 VIST-1 塔板的工作原理第55-56页
    5.2 VIST塔板其他应用第56-58页
第六章 结论与建议第58-60页
    6.1 结论第58页
    6.2 建议第58-60页
参考文献第60-64页
发表论文和参加科研情况说明第64-65页
致谢第65-66页

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