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高通量空气隙膜蒸馏系统的机理及应用研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·概述第11-12页
   ·膜蒸馏原理及分类第12-14页
     ·膜分离及其分类第12-13页
     ·膜蒸馏原理及分类第13-14页
   ·国内外研究进展第14-23页
     ·膜蒸馏技术的早期研究第14-16页
     ·直接接触膜蒸馏技术研究第16-18页
     ·空气隙膜蒸馏技术研究第18-19页
     ·温度和浓度极化研究第19-23页
   ·本文的主要工作第23-25页
第二章 空气隙膜蒸馏实验系统与膜组件第25-36页
   ·实验系统与膜组件第25-31页
     ·膜组件第27-29页
     ·膜材料第29-30页
     ·热溶液循环系统和冷却水循环系统第30-31页
   ·系统主要参数测量第31-34页
     ·温度测量第31-32页
     ·流量测量第32-34页
     ·膜蒸馏水纯度的测量第34页
   ·超声激励系统主要设备第34-36页
第三章 空气隙膜蒸馏过程强化实验研究第36-57页
   ·实验系统及实验条件第36-37页
   ·旋转切向入流对膜通量的影响第37-41页
     ·旋转入流结构及其流场可视化分析第37-38页
     ·实验结果分析第38-41页
   ·膜组件间隙对膜通量的影响第41-45页
     ·膜组件间隙状态分析第41-43页
     ·实验结果分析第43-44页
     ·盐水的实验结果分析第44-45页
   ·系统蒸馏通量增量分析第45页
   ·超声激励对膜蒸馏实验的影响第45-51页
     ·具有超声激励的膜蒸馏实验系统第46-47页
     ·超声激励对空气隙膜蒸馏过程的影响第47-51页
   ·膜蒸馏系统用于苦咸水淡化的应用研究第51-56页
     ·实验系统第51-53页
     ·水质分析第53页
     ·系统稳定性分析第53-56页
   ·膜蒸馏实验数据的复现性分析第56-57页
第四章 膜组件热容腔流场数值模拟第57-69页
   ·数值模拟第57-61页
     ·热容腔切向入流管布置第57页
     ·网格划分第57-58页
     ·控制方程第58-59页
     ·边界条件第59-61页
   ·实验结果与数值模拟比较分析第61-69页
     ·第Ⅱ代膜组件的模拟结果第61-64页
     ·第Ⅲ代膜组件的模拟结果第64-69页
第五章 空气隙膜蒸馏系统的传热传质模型第69-79页
   ·空气隙膜蒸馏的传热传质分析和建模第69-74页
     ·经典的膜蒸馏理论计算模型第69-71页
     ·空气隙膜蒸馏的传热传质分析和建模第71-74页
   ·实验确定的几个系数第74-75页
     ·对流换热系数第74页
     ·膜内质量传递修正系数第74页
     ·空气隙厚度修正系数第74-75页
   ·预测结果与实验比较和分析第75-79页
     ·预测结果与实验比较第75-77页
     ·空气隙中冷凝率第77-79页
第六章 太阳能膜蒸馏系统建模与仿真第79-90页
   ·太阳能膜蒸馏系统的数学模型第79-84页
     ·倾斜面上太阳辐射强度的计算模型第79-80页
     ·真空管太阳能热水器数学模型第80-81页
     ·恒温水浴内部的数学模型第81页
     ·膜蒸馏传热传质过程数学模型第81-82页
     ·太阳能喷射式制冷数学模型第82-83页
     ·太阳能光伏发电系统数学模型第83-84页
   ·太阳能膜蒸馏系统仿真模拟第84-86页
     ·太阳能膜蒸馏系统仿真程序框图第84-85页
     ·太阳能膜蒸馏系统装置示意图第85-86页
   ·LabVIEW 软件模拟结果与结论第86-90页
     ·太阳能光伏发电系统的模拟第86-87页
     ·膜通量的理论模拟与实验的比较第87-90页
第七章 结论与展望第90-93页
   ·论文的主要工作进展第90-92页
   ·论文工作展望第92-93页
参考文献第93-104页
致谢第104-105页
在读期间取得的科研成果第105-106页

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