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剪切变稀体系下宽粘度域搅拌器的气液分散及传质性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第12-15页
1 绪论第15-26页
    1.1 课题背景及意义第15-16页
    1.2 假塑性流体流动特性第16-17页
    1.3 宽粘度域搅拌器的研究第17-19页
    1.4 气体分布器的研究第19-20页
    1.5 气液两相流的研究进展第20-22页
        1.5.1 通气搅拌功率的研究第20-21页
        1.5.2 整体气含率的研究第21-22页
        1.5.3 传质效率的研究第22页
    1.6 气液两相流模拟的研究进展第22-24页
        1.6.1 气液两相流模拟第22-23页
        1.6.2 转动模型第23-24页
        1.6.3 气泡处理方法第24页
    1.7 本文研究内容第24-26页
2 实验装置与测量方法第26-33页
    2.1 实验设备和材料第26-29页
        2.1.1 实验装置第26-27页
        2.1.2 搅拌器结构及其尺寸第27-28页
        2.1.3 实验物料第28-29页
    2.2 测试方法与数据处理第29-33页
        2.2.1 搅拌功率第29-30页
        2.2.2 整体气含率的测量第30页
        2.2.3 氧传质系数的测量第30-33页
3 实验结果与讨论第33-44页
    3.1 通气搅拌功率第33-35页
        3.1.1 通气量对通气搅拌功率的影响第33页
        3.1.2 转速对通气搅拌功率的影响第33-34页
        3.1.3 气体分布器对通气搅拌功率的影响第34-35页
    3.2 整体气含率第35-39页
        3.2.1 通气量对整体气含率的影响第35-36页
        3.2.2 搅拌功率、质量分数对整体气含率的影响第36-38页
        3.2.3 气体分布器对整体气含率的影响第38-39页
    3.3 氧传质系数第39-42页
        3.3.1 通气量对于氧传质系数的影响第39-40页
        3.3.2 搅拌功率、质量分数对氧传质系数的影响第40-41页
        3.3.3 气体分布器对氧传质系数的影响第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 数值模拟结果与分析第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 数学模型第44-49页
        4.2.1 EULER-EULER模型第44-45页
        4.2.2 湍流模型第45页
        4.2.3 非牛顿流体本构方程第45-46页
        4.2.4 群体平衡模型第46-47页
        4.2.5 气泡曳力模型第47-49页
        4.2.6 氧传质模型第49页
    4.3 数值模拟策略第49-51页
        4.3.1 搅拌釜的几何建模及网格划分第49-50页
        4.3.2 模拟研究方法第50页
        4.3.3 网格独立性检查第50-51页
    4.4 单相数值模拟结果第51-57页
        4.4.1 功率特性第51-52页
        4.4.2 宏观流场分析第52-54页
        4.4.3 剪切性能分析第54-55页
        4.4.4 排出性能分析第55-57页
    4.5 气液两相数值模拟结果第57-62页
        4.5.1 功耗特性第57页
        4.5.2 气含率第57-59页
        4.5.3 氧传质系数第59-62页
    4.6 本章小结第62-64页
5 结论与展望第64-67页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 展望第65-67页
参考文献第67-75页
作者简介第75页

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