摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
符号说明 | 第9-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-27页 |
1.1 塔设备发展概论 | 第11-17页 |
1.1.1 泡罩塔板 | 第12-13页 |
1.1.2 筛孔型塔板 | 第13-14页 |
1.1.3 浮阀型塔板 | 第14-15页 |
1.1.4 固阀塔板 | 第15-16页 |
1.1.5 复合型塔板 | 第16-17页 |
1.2 板式塔流体力学性能的研究 | 第17-21页 |
1.2.1 气液流动状态 | 第17-18页 |
1.2.2 塔板上气液两相的流动分布 | 第18-19页 |
1.2.3 塔板流体力学性能 | 第19-21页 |
1.3 计算流体力学(CFD)简介 | 第21-24页 |
1.4 计算流体力学(CFD)在塔设备研究中的应用 | 第24-26页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第26-27页 |
第2章 矩形-梯形导向浮阀塔板流体力学性能的实验研究 | 第27-33页 |
2.1 实验目的 | 第27页 |
2.2 实验装置 | 第27-28页 |
2.2.1 矩形-梯形导向浮阀塔板的结构 | 第27-28页 |
2.2.2 清液层高度测定装置 | 第28页 |
2.3 实验流程 | 第28-29页 |
2.4 实验结果讨论分析 | 第29-32页 |
2.4.1 清液层高度与液流强度的关系 | 第29页 |
2.4.2 清液层高度与空塔气速的关系 | 第29-30页 |
2.4.3 清液层高度与溢流堰高的关系 | 第30页 |
2.4.4 清液层高度的关系式 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 矩形-梯形导向浮阀塔板气相流场的数值模拟 | 第33-46页 |
3.1 塔板上气相流场的数学模型 | 第33-34页 |
3.1.1 气相流动的控制方程 | 第33页 |
3.1.2 湍流模型 | 第33-34页 |
3.2 CFD求解的物理模型 | 第34-36页 |
3.2.1 几何模型 | 第34页 |
3.2.2 边界条件 | 第34-35页 |
3.2.3 网格划分及网格独立性验证 | 第35-36页 |
3.3 CFD求解器的设置 | 第36-37页 |
3.4 模拟结果及讨论分析 | 第37-44页 |
3.4.1 气相速度分布相图 | 第37-38页 |
3.4.2 气相速度矢量图 | 第38-44页 |
3.4.3 压强分布情况 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 矩形-梯形导向浮阀塔板气液两相流的数值模拟 | 第46-65页 |
4.1 塔板上气液两相流场的数学模型 | 第46-52页 |
4.1.1 气液两相流动的控制方程 | 第46-47页 |
4.1.2 气液两相动量传递过程分析 | 第47-51页 |
4.1.3 湍流控制方程 | 第51-52页 |
4.2 CFD求解的物理模型 | 第52-53页 |
4.2.1 几何模型 | 第52页 |
4.2.2 边界条件 | 第52-53页 |
4.2.3 网格划分及网格独立性验证 | 第53页 |
4.3 CFD求解器的设置 | 第53-54页 |
4.4 CFD模拟结果 | 第54-63页 |
4.4.1 模型验证 | 第54-55页 |
4.4.2 模拟结果讨论及分析 | 第55-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
发表论文 | 第71页 |