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垂直管内有机工质(R124-DMAC)鼓泡吸收特性实验研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第18-22页
1 绪论第22-44页
    1.1 研究背景与意义第22-25页
    1.2 吸收方式及吸收器选用第25-30页
    1.3 鼓泡吸收研究现状第30-42页
        1.3.1 传统工质鼓泡吸收研究现状第30-39页
        1.3.2 有机工质鼓泡吸收研究现状第39-42页
    1.4 本文研究思路与内容第42-44页
        1.4.1 研究思路第42-43页
        1.4.2 研究内容第43-44页
2 实验设计与实验系统第44-55页
    2.1 实验设计与流程第44-45页
    2.2 实验设备介绍第45-49页
        2.2.1 主要部件第45-48页
        2.2.2 测试系统第48-49页
    2.3 关于吸收高度和流型判断的说明第49-51页
        2.3.1 吸收高度定义与流型种类第49-50页
        2.3.2 流型判断方法第50-51页
    2.4 直接测量的不确定度分析第51-54页
    2.5 本章小结第54-55页
3 R124-DMAC垂直管内鼓泡吸收可视化实验研究第55-86页
    3.1 垂直管内鼓泡吸收气泡形态及流型演化过程第56-57页
    3.2 工作参数变化对鼓泡吸收流型演化的影响第57-69页
        3.2.1 气/液体积流率比变化对鼓泡吸收流型演化的影响第57-62页
        3.2.2 溶液入口温度变化对鼓泡吸收流型的影响第62-64页
        3.2.3 不同喷孔直径及喷孔数对鼓泡吸收流型的影响第64-69页
    3.3 工作参数变化对鼓泡吸收高度的影响第69-77页
        3.3.1 气、液流率变化对鼓泡吸收高度的影响第69-70页
        3.3.2 溶液入口温度变化对鼓泡吸收高度的影响第70-71页
        3.3.3 溶液入口浓度变化对鼓泡吸收高度的影响第71-72页
        3.3.4 喷口直径与孔口数量变化对鼓泡吸收高度的影响第72-75页
        3.3.5 吸收压力变化对鼓泡吸收高度的影响第75-76页
        3.3.6 冷却水入口温度变化对鼓泡吸收高度的影响第76-77页
    3.4 工作参数变化对流型分布规律的影响第77-83页
        3.4.1 气、液流率变化对流型分布的影响第77-79页
        3.4.2 溶液入口温度变化对流型分布的影响第79页
        3.4.3 喷孔直径与孔数量变化对流型分布的影响第79-82页
        3.4.4 孔口结构对气体侧压力的影响第82-83页
    3.5 垂直管内R124-DMAC鼓泡吸收高度实验估算式第83-84页
    3.6 本章小结第84-86页
4 可视化鼓泡吸收过程热、质传递规律及性能研究第86-93页
    4.1 热、质传递计算模型第86-88页
    4.2 工作参数变化对可视化鼓泡吸收过程热、质传递性能的影响第88-92页
        4.2.1 气、液流率变化对鼓泡吸收热、质传递系数的影响第88-89页
        4.2.2 溶液入口温度变化对鼓泡吸收热、质传递系数的影响第89-90页
        4.2.3 溶液入口浓度变化对鼓泡吸收热、质传递系数的影响第90-91页
        4.2.4 孔口直径变化对鼓泡吸收热、质传递系数的影响第91-92页
    4.3 本章小结第92-93页
5 非可视化鼓泡吸收过程热、质传递规律及性能研究第93-111页
    5.1 鼓泡吸收过程沿程温度变化规律第94-97页
    5.2 鼓泡吸收过程的工作参数变化对热、质传递性能的影响第97-105页
        5.2.1 气液流率变化对鼓泡吸收热、质传递性能的影响第97-99页
        5.2.2 溶液入口温度变化对鼓泡吸收热、质传递性能的影响第99页
        5.2.3 溶液入口浓度变化对鼓泡吸收热、质传递性能的影响第99-102页
        5.2.4 喷孔直径变化对鼓泡吸收热、质传递性能的影响第102页
        5.2.5 冷却水入口温度变化对鼓泡吸收热质传递性能的影响第102-104页
        5.2.6 溶液出口过冷度第104-105页
    5.3 热、质传递无量纲关联式第105-109页
    5.4 导出量的不确定度分析第109-110页
    5.5 本章小结第110-111页
6 数值建模及两相段热、质传递系数研究第111-130页
    6.1 数值模型的建立第111-116页
        6.1.1 模型假设第111-112页
        6.1.2 微元段热、质传递计算第112-114页
        6.1.3 模型计算步骤第114-116页
    6.2 模型计算结果与实验值的对比分析第116-126页
        6.2.1 鼓泡吸收高度比对第116-119页
        6.2.2 对流换热系数比对第119-122页
        6.2.3 两相传质系数比对第122-126页
    6.3 两相热、质传递系数无量纲关联式第126-129页
    6.4 本章小结第129-130页
7 结论与展望第130-132页
    7.1 结论第130-131页
    7.2 创新点第131页
    7.3 展望第131-132页
参考文献第132-144页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第144-147页
致谢第147-149页
作者简介第149页

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