摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-34页 |
·前言 | 第14页 |
·超重力技术简介 | 第14-18页 |
·超重力技术的基本原理 | 第14-15页 |
·超重力机的特点 | 第15-16页 |
·超重力技术研究进展 | 第16-18页 |
·气液传质概述 | 第18-30页 |
·气液传质理论概述 | 第19-23页 |
·RPB中流体力学特性介绍 | 第23-27页 |
·RPB中气液传质特性的研究 | 第27-30页 |
·氨和二氧化碳吸收的研究 | 第30-31页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第31-34页 |
第二章 RPB中水吸收NH_3和CO_2气液传质模型的建立 | 第34-40页 |
·水耦合吸收氨气和二氧化碳 | 第34-35页 |
·液相传质系数的计算 | 第35-37页 |
·气相传质系数的计算 | 第37页 |
·总体积传质系数K_Ga的求算 | 第37-40页 |
第三章 实验部分 | 第40-48页 |
·实验装置及流程 | 第40-41页 |
·实验流程 | 第40-41页 |
·实验装置与仪器 | 第41页 |
·填料及装填 | 第41页 |
·气体含量分析 | 第41-44页 |
·二氧化碳含量的分析 | 第41-43页 |
·氨气含量的分析 | 第43-44页 |
·实验数据的处理 | 第44-45页 |
·实验方案及步骤 | 第45-48页 |
·实验方案 | 第45-46页 |
·实验步骤 | 第46-48页 |
第四章 实验结果与讨论 | 第48-70页 |
·水单独吸收CO_2的研究 | 第48-52页 |
·转速对CO_2吸收效果的影响 | 第48-49页 |
·水流量对CO_2吸收效果的影响 | 第49-51页 |
·气体总流量对CO_2吸收效果的影响 | 第51-52页 |
·水单独吸收NH_3的研究 | 第52-56页 |
·转速对NH_3吸收效果的影响 | 第52-53页 |
·水流量对NH_3吸收效果的影响 | 第53-55页 |
·气体总流量对NH_3吸收效果的影响 | 第55-56页 |
·水耦合吸收NH_3和CO_2的研究 | 第56-68页 |
·模型结果的验证 | 第56-59页 |
·转速对耦合吸收效果的影响 | 第59-62页 |
·水流量对耦合吸收效果的影响 | 第62-64页 |
·气体流量对吸收效果的影响 | 第64-66页 |
·氨碳比对耦合吸收效果的影响 | 第66-68页 |
·RPB中耦合吸收NH_3和CO_2时的最优操作条件初探 | 第68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第77-78页 |
作者和导师简介 | 第78-80页 |