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伴有化学反应的气液两相间多组分输运特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景第15-19页
        1.1.1 温室气体和温室效应第15页
        1.1.2 碳捕集与封存技术第15-19页
    1.2 国内外研究现状第19-24页
        1.2.1 气液两相间热质输运过程的研究第20-21页
        1.2.2 计算流体力学在热质输运过程的应用第21-22页
        1.2.3 氨逃逸问题的研究现状第22-24页
    1.3 论文主要研究内容第24-26页
第2章 气液两相流动及多组分输运的研究方法第26-40页
    2.1 引言第26页
    2.2 气液两相组分输运机理第26-29页
        2.2.1 气体吸收理论第26-27页
        2.2.2 氨逃逸传质理论第27-28页
        2.2.3 氨水吸收二氧化碳的化学反应机理第28页
        2.2.4 乙醇胺溶液吸收二氧化碳的化学反应机理第28-29页
    2.3 气液两相间“三传一反”耦合模型第29-39页
        2.3.1 鼓泡塔中气液两相“三传一反”耦合模型第29-31页
        2.3.2 表征体元法第31-32页
        2.3.3 拟单相模型第32页
        2.3.4 填料塔中气液两相“三传一反”耦合模型第32-38页
        2.3.5 边界条件和收敛标准第38-39页
    2.4 小结第39-40页
第3章 氨水吸收二氧化碳的鼓泡塔内部多组分输运过程研究第40-61页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 模型介绍第41-46页
        3.2.1 鼓泡塔能耗方程第41页
        3.2.2 模型设置第41-42页
        3.2.3 模型封闭第42-44页
        3.2.4 边界条件第44-45页
        3.2.5 其他相关参数第45-46页
        3.2.6 实验验证第46页
    3.3 实验结果与讨论第46-59页
        3.3.1 孔径对鼓泡塔内传质过程的影响第49-51页
        3.3.2 孔数对鼓泡塔内传质过程的影响第51-54页
        3.3.3 高径比对鼓泡塔内传质过程的影响第54-56页
        3.3.4 运行工况对鼓泡塔内传质过程的影响第56-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第4章 氨水吸收二氧化碳的填料塔内部多组分输运过程研究第61-92页
    4.1 引言第61页
    4.2 数值计算模型第61-76页
        4.2.1 假设第62页
        4.2.2 控制方程第62-66页
        4.2.3 表征体元法中模型封闭第66-71页
        4.2.4 边界条件的设定第71-73页
        4.2.5 二氧化碳脱除效率和整体传质系数第73页
        4.2.6 模型验证第73-76页
    4.3 结果与讨论第76-80页
        4.3.1 入口二氧化碳体积分数的影响第76-78页
        4.3.2 气相流速的影响第78-79页
        4.3.3 氨水溶液流速和浓度的影响第79-80页
        4.3.4 氨水溶液温度的影响第80页
    4.4 填料塔内部氨逃逸与对流传热过程第80-90页
        4.4.1 模型修正第81-83页
        4.4.2 相关参数第83页
        4.4.3 模型验证第83-84页
        4.4.4 结果与讨论第84-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第5章 填料塔内以乙醇胺作为吸收剂捕集二氧化碳的能耗研究第92-108页
    5.1 引言第92页
    5.2 模型介绍第92-99页
        5.2.1 二氧化碳捕集系统能耗模型第92-94页
        5.2.2 模拟方法和假设第94-95页
        5.2.3 控制方程第95页
        5.2.4 模型的封闭第95-97页
        5.2.5 边界条件的设定第97页
        5.2.6 模型验证第97-99页
    5.3 结果与讨论第99-107页
        5.3.1 吸收塔高度对吸收过程及系统能耗的影响第99-101页
        5.3.2 操作压力对吸收过程及系统能耗的影响第101-104页
        5.3.3 填料类型对吸收塔内部传质特性及系统能耗的影响第104-107页
    5.4 本章小结第107-108页
第6章 结论与展望第108-111页
    6.1 本文主要研究成果第108-110页
    6.2 本文主要创新点第110页
    6.3 后续工作展望第110-111页
主要符号对照表第111-116页
参考文献第116-127页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第127-128页
攻读博士学位期间参加的科研工作第128-129页
致谢第129-131页
作者简介第131页
在学期间所获奖励(校级以上)第131页

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