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磷铵生产烟囱尾气水蒸气回收工艺及装置研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第11-12页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 磷铵生产概述第13-15页
        1.1.1 磷铵生产工艺第13-14页
        1.1.2 磷铵尾气的来源及危害第14-15页
    1.2 文献综述第15-19页
        1.2.1 磷铵尾气中水蒸气和热量回收的研究现状第15-16页
        1.2.2 水蒸气冷凝热回收的研究第16-18页
        1.2.3 喷雾液滴热质交换研究第18-19页
    1.3 课题研究的内容、目的及意义第19-20页
第二章 物料衡算和能量衡算第20-24页
    2.1 尾气的热力学分析第20-22页
        2.1.1 湿空气的热力学性质第20-21页
        2.1.2 物料衡算第21-22页
    2.2 能量衡算第22-23页
        2.2.1 热平衡法第22页
        2.2.2 焓差法第22-23页
        2.2.3 冷却水流量的变化规律第23页
    2.3 本章小结第23-24页
第三章 冷凝塔内雾化系统及液滴运动研究第24-40页
    3.1 雾化喷嘴第24-30页
        3.1.1 喷嘴的类型第24-25页
        3.1.2 喷嘴的雾化机理第25-26页
        3.1.3 喷嘴的性能指标第26-27页
        3.1.4 喷雾液滴直径第27-30页
    3.2 喷雾系统数值模拟第30-37页
        3.2.1 控制方程第30-33页
        3.2.2 数学模型第33-34页
        3.2.3 模拟结果分析第34-36页
        3.2.4 喷雾参数对雾滴粒径的影响分析第36-37页
    3.3 液滴运动模型第37-39页
        3.3.1 液滴受力分析第37-38页
        3.3.2 液滴的运动方程第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 液滴表面冷凝热质传递分析第40-52页
    4.1 凝结第40-43页
        4.1.1 直接接触冷凝的机理第40-41页
        4.1.2 含不凝性气体的冷凝第41页
        4.1.3 对流传质模型第41-43页
    4.2 液滴热质传递分析第43-48页
        4.2.1 热质传递的推动力第43-44页
        4.2.2 传质速率的计算第44-46页
        4.2.3 传质对传热的影响第46-48页
        4.2.4 液滴直径的变化第48页
    4.3 液滴热质交换模型第48-51页
        4.3.1 单个液滴的热质交换第48-49页
        4.3.2 液滴群的热质传递第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 喷雾冷凝塔参数优化第52-60页
    5.1 结构参数优化第52-56页
        5.1.1 烟气入口倾角第52-54页
        5.1.2 喷嘴的布置第54-56页
    5.2 运行参数优化第56-59页
        5.2.1 空塔气速第56-57页
        5.2.2 喷雾压力第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第六章 喷雾冷凝塔设计第60-66页
    6.1 喷雾冷凝塔设计第60-62页
        6.1.1 简述第60页
        6.1.2 塔径第60-61页
        6.1.3 塔高计算方法第61-62页
    6.2 设计实例与验证第62-65页
        6.2.1 设计实例第62-64页
        6.2.2 结果验证第64-65页
    6.3 本章小结第65-66页
第七章 结论与展望第66-68页
    7.1 结论第66-67页
    7.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录:攻读硕士学位期间取得的学术成果第74页

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