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带液滴辅助捕集结构的折板除雾器性能数值模拟及优化

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第9-17页
    1.1 课题背景及研究意义第9页
    1.2 气液两相分离的基本理论第9-12页
        1.2.1 气液两相流第9-10页
        1.2.2 气液分离原理第10-12页
    1.3 除雾器的研究状况第12-16页
        1.3.1 折板除雾器第14-15页
        1.3.2 折板除雾器工作原理第15页
        1.3.3 除雾器结构以及性能参数第15-16页
    1.4 本文内容第16-17页
第二章 数值模拟方法第17-29页
    2.1 计算流体力学第17-18页
        2.1.1 概述第17页
        2.1.2 离散化方法第17-18页
        2.1.3 FLUENT软件第18页
    2.2 湍流模型第18-21页
        2.2.1 湍流的基本概念第18-19页
        2.2.2 湍流基本方程第19-20页
        2.2.3 湍流数值模拟的方法第20-21页
        2.2.4 RANS概述第21页
    2.3 离散相模型第21-24页
    2.4 模拟方法第24页
    2.5 折板除雾器的数值模拟第24-29页
        2.5.1 模型假设第24页
        2.5.2 模型设置第24-25页
        2.5.3 边界条件第25页
        2.5.4 计算区域第25页
        2.5.5 计算工况第25-26页
        2.5.6 湍流模型的选择第26-27页
        2.5.7 DRW模型时间尺度的研究第27-28页
        2.5.8 网格独立性分析第28-29页
第三章 折板除雾器内液滴轨迹和流场的数值模拟第29-45页
    3.1 实验验证第29-30页
    3.2 除雾器折板间的流场分布第30-39页
    3.3 除雾器折内液滴运动轨迹分析第39-42页
        3.3.1 引入液滴辅助捕集结构前后液滴轨迹的变化第39-40页
        3.3.2 液滴粒径大小对运动轨迹的影响第40-42页
    3.4 引入液滴辅助捕集结构前后系统压降的变化第42页
    3.5 引入液滴辅助捕集结构前后分离效率的变化第42-44页
    3.6 小结第44-45页
第四章 折板除雾器中液滴辅助捕集结构高度的优化第45-67页
    4.1 液滴辅助捕集结构高度对气相流场的影响第45-47页
    4.2 液滴辅助捕集结构高度对液滴轨迹的影响第47-48页
    4.3 液滴辅助捕集结构高度对压降的影响第48-57页
        4.3.1 不同气速下总压降随着各级液滴辅助捕集结构高度的变化第48-52页
        4.3.2 各级液滴辅助捕集结构高度下进口气速对压降的影响第52-54页
        4.3.3 液滴辅助捕集结构高度对各级分压降的影响第54-57页
    4.4 液滴辅助捕集结构高度对分离效率的影响第57-62页
        4.4.1 2m/s进口气速下的分离效率的分析第57-60页
        4.4.2 4m/s进口气速的分离效率分析第60-62页
    4.5 不同进口气速下最优高度的选择第62-64页
        4.5.1 2m/s进口气速第62-63页
        4.5.2 4m/s进口气速第63-64页
    4.6 不同进口气速下尾部长度L_w的尺寸优化第64-65页
    4.7 小结第65-67页
第五章 结论和展望第67-68页
    5.1 结论第67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73-74页

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