脉冲筛板萃取柱中连续相轴向混合及流体力学性能的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 乏燃料后处理 | 第12-13页 |
1.2 核用萃取设备 | 第13-15页 |
1.3 脉冲筛板萃取柱 | 第15-19页 |
1.3.1 脉冲筛板萃取柱的结构 | 第15-17页 |
1.3.2 脉冲筛板萃取柱的操作特性 | 第17-19页 |
1.4 脉冲筛板萃取柱的轴向混合 | 第19-27页 |
1.4.1 柱内轴向混合的产生 | 第19-21页 |
1.4.2 柱内连续相轴向混合的研究 | 第21-27页 |
1.5 脉冲筛板萃取柱的流体力学性能 | 第27-28页 |
1.5.1 脉冲筛板萃取柱的液滴直径 | 第27-28页 |
1.5.2 脉冲筛板萃取柱的存留分数 | 第28页 |
1.6 非理想脉冲注入 | 第28-30页 |
1.7 本文研究的主要内容 | 第30-32页 |
第2章 实验部分和计算方法 | 第32-46页 |
2.1 实验部分 | 第32-41页 |
2.1.1 实验装置 | 第32-34页 |
2.1.2 机械脉冲发生系统 | 第34-35页 |
2.1.3 两相料液体系 | 第35页 |
2.1.4 两相料液输送系统 | 第35-37页 |
2.1.5 测量系统 | 第37-40页 |
2.1.5.1 示踪剂浓度测量 | 第37-39页 |
2.1.5.2 液滴直径测量 | 第39-40页 |
2.1.5.3 存留分数测量 | 第40页 |
2.1.6 实验参数 | 第40页 |
2.1.7 实验步骤 | 第40-41页 |
2.2 计算方法 | 第41-44页 |
2.2.1 连续相轴向混合系数的计算 | 第41-43页 |
2.2.2 分散相液滴平均直径的计算 | 第43-44页 |
2.2.3 分散相平均存留分数的计算 | 第44页 |
2.3 本章小结 | 第44-46页 |
第3章 实验结果与分析 | 第46-66页 |
3.1 操作参数对连续相轴向混合的影响 | 第46-57页 |
3.1.1 示踪剂浓度对连续相轴向混合的影响 | 第46-47页 |
3.1.2 径向取样位置对连续相轴向混合的影响 | 第47-48页 |
3.1.3 轴向取样位置对连续相轴向混合的影响 | 第48-49页 |
3.1.4 脉冲强度对连续相轴向混合的影响 | 第49-51页 |
3.1.4.1 测定结果 | 第49-50页 |
3.1.4.2 结果分析 | 第50-51页 |
3.1.5 连续相表观流速对连续相轴向混合的影响 | 第51-53页 |
3.1.5.1 测定结果 | 第51-52页 |
3.1.5.2 结果分析 | 第52-53页 |
3.1.6 分散相表观流速对连续相轴向混合的影响 | 第53-54页 |
3.1.6.1 测定结果 | 第53-54页 |
3.1.6.2 结果分析 | 第54页 |
3.1.7 连续相轴向混合关联式 | 第54-56页 |
3.1.8 不同示踪剂实验结果的比较 | 第56-57页 |
3.2 操作参数对分散相液滴直径的影响 | 第57-61页 |
3.2.1 测定结果 | 第57-59页 |
3.2.2 结果分析 | 第59-60页 |
3.2.3 分散相液滴直径关联式 | 第60-61页 |
3.3 操作参数对分散相存留分数的影响 | 第61-64页 |
3.3.1 测定结果 | 第61-63页 |
3.3.2 结果分析 | 第63页 |
3.3.3 分散相存留分数关联式 | 第63-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
符号说明 | 第78-79页 |