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折板膜组件减缓正渗透外浓差极化的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-26页
    1.1 正渗透膜分离技术第9-15页
        1.1.1 正渗透基本原理和技术特点第9-10页
        1.1.2 正渗透技术应用领域第10-13页
        1.1.3 正渗透研究方向第13-15页
    1.2 正渗透中的浓差极化及其减缓措施第15-19页
        1.2.1 正渗透中的极化浓差现象第15-17页
        1.2.2 减缓浓差极化的方法第17-19页
    1.3 折板形廊道和涡流第19-20页
        1.3.1 折板形廊道在传质中的应用第19-20页
        1.3.2 折板形廊道在传热中的应用第20页
    1.4 计算流体力学与膜分离技术第20-25页
        1.4.1 流体力学基础和计算流体力学简介第20-21页
        1.4.2 计算流体力学在膜过滤过程中的应用第21-23页
        1.4.3 计算流体力学在正渗透中的应用第23-25页
    1.5 本研究的研究内容与意义第25-26页
2 实验材料与方法第26-33页
    2.1 实验材料与仪器设备第26-29页
        2.1.1 实验试剂与材料第26-27页
        2.1.2 实验装置与流程第27-29页
    2.2 实验分析方法第29-30页
        2.2.1 水通量及水通量提升幅度第29页
        2.2.2 溶质反向渗透通量和截留率第29-30页
    2.3 折板膜组件形状对浓差极化的影响第30页
    2.4 雷诺数对折板膜组件减缓外浓差极化的影响第30页
    2.5 溶液性质对折板膜组件减缓外浓差极化的影响第30-33页
        2.5.1 原料液浓度和汲取液浓度对折板膜组件减缓外浓差极化的影响第30-32页
        2.5.2 膜污染条件下折板膜组件的表现第32-33页
3 正渗透组件减缓外浓差极化的实验研究第33-45页
    3.1 前言第33页
    3.2 折板对浓差极化的影响第33-36页
        3.2.1 去离子水作原料液时浓差极化及减缓情况第33-35页
        3.2.2 NaCl溶液作原料液时浓差极化及减缓情况第35-36页
    3.3 折板膜组件对正渗透膜选择性的影响第36-37页
    3.4 折板形状对折板膜组件减缓外浓差极化的影响第37-38页
    3.5 雷诺数对折板膜组件减缓外浓差极化的影响第38-40页
    3.6 折板膜组件减缓浓差极化的应用范围第40-43页
        3.6.1 原料液浓度和汲取液浓度的影响第40-42页
        3.6.2 膜污染条件下折板的表现第42-43页
    3.7 本章小结第43-45页
4 膜组件廊道内流态的计算流体力学模拟第45-60页
    4.1 数学模型建立与计算第45-48页
        4.1.1 计算域网格划分及边界条件的指定第45-47页
        4.1.2 模型求解第47-48页
    4.2 计算流体力学模拟结果第48-58页
        4.2.1 折板膜组件的速度分布特征第48-51页
        4.2.2 涡量和壁面剪切力第51-54页
        4.2.3 折板形状对折板廊道内流动特征的影响第54-56页
        4.2.4 雷诺数对折板廊道内流态的影响第56-58页
    4.3 本章小结第58-60页
结论第60-61页
参考文献第61-68页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第68-69页
致谢第69-70页

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