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膜蒸馏的膜组件性能及动态过程研究

第一章 文献综述第1-30页
   ·膜蒸馏的概念及原理第11-12页
   ·膜蒸馏技术的历史与现状第12-15页
   ·前人研究成果综述第15-29页
     ·膜蒸馏过程的传质第15-18页
     ·膜蒸馏过程的传热第18-21页
     ·膜结构与膜组件对膜蒸馏过程的影响第21-24页
     ·操作条件对膜蒸馏过程的影响第24-29页
   ·本论文工作的提出第29-30页
第二章 跨膜传质过程研究第30-44页
   ·引言第30页
   ·基本理论第30-34页
     ·关于膜蒸馏跨膜传质机理的讨论第30-34页
     ·关于膜蒸馏的传热第34页
   ·实验部分第34-36页
   ·实验结果及KMPT模型的提出第36-44页
     ·实验结果分析第36-37页
     ·KMPT模型第37-44页
   ·本章小结第44页
第三章 DCMD平面膜组件性能研究第44-60页
   ·组件传热系数的求取第44-47页
     ·实验装置及实验方法第44-46页
     ·实验数据处理及传热系数经验关联式第46-47页
   ·PK10膜KMPT模型参数的测定第47-48页
   ·多层平面膜组件的数值模拟研究第48-59页
     ·多层平面膜组件的数学模型第49-51页
     ·多层平面膜组件数学模型的求解第51-52页
     ·数值模拟计算结果分析第52-59页
   ·本章小结第59-60页
第四章 AGMD平面膜组件性能研究第60-74页
   ·小型AGMD组件的实验研究第60-62页
     ·实验用膜组件及实验内容第60-61页
     ·实验结果分析第61-62页
   ·小型AGMD组件的模型化第62-67页
     ·AGMD过程的数学模型第62-65页
     ·数学模型的求解及模拟计算结果分析第65-67页
   ·多层AGMD平面膜组件的数值模拟研究第67-73页
     ·数学模型的建立第67-69页
     ·模拟计算结果分析第69-73页
   ·本章小结第73-74页
第五章 中空纤维膜组件性能研究第74-103页
   ·引言第74页
   ·理想中空纤维膜组件性能研究第74-77页
     ·微元段过程的数学模型第74-76页
     ·组件传热系数的计算第76-77页
   ·纤维丝内径多分散性的影响研究第77-80页
     ·数学模型的变化第77-79页
     ·模拟计算结果分析第79-80页
   ·沟流效应研究第80-96页
     ·引言第80-81页
     ·沟流效应存在的可能性—流量比对理想中空纤维膜组件性能的影响第81-82页
     ·动量方程的解第82-86页
     ·摩擦因数—雷诺数因子第86-88页
     ·研究中空纤维膜组件壳程流量分布的Voronoi小格法第88-94页
     ·沟流效应的模拟计算第94-96页
   ·中空纤维膜组件性能研究第96-100页
     ·热流体入口温度对组件通量的影响第96-97页
     ·流体流量对组件通量的影响第97-98页
     ·封装分率对组件通量的影响第98-99页
     ·膜面积对组件通量和产量的影响第99页
     ·组件的最大能量回收率第99-100页
   ·中空纤维膜组件的实验研究第100-101页
   ·本章小结第101-103页
第六章 动态膜蒸馏过程研究第103-118页
   ·研究动态膜蒸馏过程的必要性第103页
   ·动态膜蒸馏过程的实验研究第103-106页
     ·间歇恒温操作第104-105页
     ·间歇降温操作第105-106页
   ·动态膜蒸馏过程的数值模拟研究第106-116页
     ·料液中的溶质对膜蒸馏过程的影响第106-109页
     ·恒温动态膜蒸馏过程的模拟计算及结果分析第109-111页
     ·以太阳能为热源的动态膜蒸馏系统的模拟计算及结果分析第111-116页
   ·本章小结第116-118页
第七章 结论第118-121页
   ·结论第118-120页
   ·论文工作的主要创新点第120-121页
符号说明第121-123页
参考文献第123-129页
致谢第129-130页
作者攻读博士学位期间发表学术论文情况第130页

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