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气液三维自分散塔板流体力学性能及传质性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 塔设备及其发展第9-15页
        1.1.1 塔设备概述第9-10页
        1.1.2 塔设备的发展第10-11页
        1.1.3 板式塔的研究进展第11-15页
    1.2 立体传质塔板第15-21页
        1.2.1 立体喷射型塔板的发展第15-17页
        1.2.2 立体传质塔板结构与特点第17-18页
        1.2.3 立体传质塔板研究进展第18-21页
    1.3 本文研究内容及意义第21-23页
第二章 实验内容与条件第23-29页
    2.1 实验装置与流程第23-26页
        2.1.1 气液三维自分散塔板设计第24-25页
        2.1.2 实验物系的选择第25-26页
    2.2 实验参数的测定第26-27页
        2.2.1 重要实验参数的测定第26页
        2.2.2 其它分析项目及测定方法第26-27页
    2.3 实验方案第27-29页
第三章 气液三维自分散塔板流体力学性能第29-43页
    3.1 干板压降第29-32页
    3.2 操作压降第32-41页
        3.2.1 Tray45 操作压降第32-35页
        3.2.2 Tray30 操作压降第35-39页
        3.2.3 鲍尔环填料层压降第39-41页
    3.3 TDST 塔板负荷性能图第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 气液三维自分散塔板传质性能及其用于氨氮废水处理第43-63页
    4.1 单板效率的计算方法第43-48页
        4.1.1 单板效率的定义第43-45页
        4.1.2 单板效率计算第45-48页
    4.2 操作条件对 TDST 塔板传质性能的影响第48-52页
        4.2.1 喷淋密度对 TDST 塔板传质性能的影响第48-50页
        4.2.2 空塔气速对 TDST 塔板传质性能的影响第50-52页
    4.3 溶液条件对 TDST 塔板传质性能的影响第52-57页
        4.3.1 进水氨氮浓度对 TDST 塔板传质性能的影响第53-55页
        4.3.2 进水初始 pH 对 TDST 塔板传质性能的影响第55-57页
    4.4 与塑料鲍尔环填料对比第57-62页
        4.4.1 脱氮量对比第58-59页
        4.4.2 等效填料层厚度第59-60页
        4.4.3 单位质量氨氮去除能耗第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 结论与改进第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 改进设想第64-65页
参考文献第65-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69页

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