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塔板结构对十字旋阀塔板传质效率的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第1章 前言第13-15页
   ·研究背景第13页
   ·研究内容第13页
   ·研究目的与意义第13-15页
第2章 文献综述第15-22页
   ·板式塔的发展第15-16页
     ·发展历程第15页
     ·发展方向第15-16页
   ·工业竞争型塔板第16-19页
     ·F1型浮阀塔板第16页
     ·立体传质塔板第16-17页
     ·ADV微分浮阀塔板第17页
     ·双层固阀塔板第17-18页
     ·波纹导向浮阀塔板第18页
     ·NS倾斜长条塔板第18-19页
     ·十字旋阀塔板第19页
   ·精馏传质效率第19-22页
     ·传质效率的定义第19-20页
     ·影响传质效率的因素第20-22页
第3章 精馏过程传质理论第22-38页
   ·相际传质理论的发展第22-26页
     ·有效膜理论第22页
     ·溶质渗透理论第22-23页
     ·表面更新理论第23-24页
     ·漩涡扩散模型第24页
     ·大涡模型第24-25页
     ·局部均匀模型第25页
     ·湍流传递模型第25-26页
   ·气液接触状况第26-27页
     ·接触状况的分类第26页
     ·转相的条件和影响因素第26-27页
   ·强化传质的措施第27-28页
   ·精馏计算过程分类第28-29页
     ·平衡级下的部分混合模型第28页
     ·非平衡级下的全混合模型第28页
     ·非平衡级下的部分混合模型第28-29页
   ·大型塔内的非理想流动状况第29-31页
     ·垂直空间流动的非理想性第29页
     ·大型塔板上的不均匀流动状况第29-31页
   ·塔板传质效率模型第31-38页
     ·经验关联法第31-32页
     ·分析关联法第32-38页
第4章 实验过程与方法第38-57页
   ·确定实验方法第38-43页
     ·主体设备结构与尺寸第38-39页
     ·实验设备的选择第39-43页
   ·精馏实验操作流程第43-45页
   ·气相色谱分析第45-47页
     ·气相色谱结构组成第45-46页
     ·气相色谱的校正第46-47页
   ·传质效率的确定第47-50页
     ·物系的物性参数第47-48页
     ·物系的相平衡关系第48-50页
   ·计算阀孔动能因子第50-54页
   ·塔体热量损失的计算第54-57页
第5章 实验结果讨论第57-78页
   ·操作条件优化第57-65页
     ·重复性实验第57-60页
     ·加热量大小确定第60-63页
     ·回流温度选择第63-65页
   ·结构参数影响分析第65-73页
     ·堰高对于板效率的影响第65-69页
     ·不同开孔率对效率的影响第69-72页
     ·不同种类塔板板效率的比较第72-73页
   ·效率关联值与实验值比较第73-76页
   ·热损失对实验结果影响的探究第76-78页
第6章 结论第78-79页
   ·结论第78页
   ·实验改进意见第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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