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板式萃取塔降液管结构变化对传质影响的CFD研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-25页
    1.1 概述第8-11页
        1.1.1 溶剂萃取技术简介第8页
        1.1.2 萃取设备的发展及分类第8-11页
    1.2 筛板萃取塔第11-13页
        1.2.1 筛板萃取塔的研究进展第11-12页
        1.2.2 筛板萃取塔内两相流动结构特点第12-13页
    1.3 计算流体力学的相关知识及应用第13-16页
        1.3.1 计算流体力学简介第13-14页
        1.3.2 计算流体力学的控制方程第14-15页
        1.3.3 计算流体力学商用软件第15-16页
    1.4 粒子测速仪器第16-24页
        1.4.1 测速仪器分类与简介第16-21页
        1.4.2 粒子成像测速仪(PIV)示踪粒子的选择第21-24页
    1.5 本课题主要研究内容第24-25页
第二章 筛板萃取塔内连续相流动的 CFD 模拟及 PIV 测速实验第25-57页
    2.1 筛板萃取塔内连续相流动结构的CFD 模拟第25-35页
        2.1.1 物理模型的建立第25-28页
        2.1.2 数学模型的建立第28页
        2.1.3 动量源项的确定第28页
        2.1.4 初始条件第28-29页
        2.1.5 边界条件第29页
        2.1.6 网格划分和数值方法第29-30页
        2.1.7 计算结果与讨论第30-35页
    2.2 筛板萃取塔内连续相流场的PIV 实验研究第35-55页
        2.2.1 PIV 测速实验装置第35-39页
        2.2.2 PIV 测速实验流程第39-40页
        2.2.3 PIV 测速实验操作条件第40页
        2.2.4 PIV 测速实验步骤第40-41页
        2.2.5 PIV 测速实验结果分析与讨论第41-51页
        2.2.6 筛板萃取塔PIV 实验结果与CFD 模拟结果比较第51-55页
    2.3 本章小结第55-57页
第三章 筛板萃取塔内两相传质的拟单相流模拟研究第57-63页
    3.1 计算传质学模型第57页
    3.2 筛板萃取塔内两相传质过程的模拟结果比较第57-63页
第四章 结论与展望第63-65页
    4.1 结论第63-64页
    4.2 展望第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
符号说明第69-71页
致谢第71页

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