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 |