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 |