学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号说明 | 第10-12页 |
前言 | 第12-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-23页 |
1.1 常温三相搅拌槽内混合特性研究 | 第14-19页 |
1.1.1 通气功率 | 第14-15页 |
1.1.2 气含率 | 第15-17页 |
1.1.3 临界悬浮 | 第17-19页 |
1.2 热态通气搅拌槽内混合特性研究 | 第19-22页 |
1.2.1 热态气-液两相体系 | 第19-21页 |
1.2.2 热态气-固-液三相体系 | 第21-22页 |
1.3 小结 | 第22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验装置及实验测试技术 | 第23-36页 |
2.1 实验装置及流程 | 第23-28页 |
2.1.1 实验装置 | 第23-26页 |
2.1.2 实验物系 | 第26-27页 |
2.1.3 实验流程及操作步骤 | 第27-28页 |
2.1.4 实验所用设备及仪器 | 第28页 |
2.2 测试方法及数据处理 | 第28-33页 |
2.2.1 搅拌转速 | 第28-29页 |
2.2.2 通气前后的搅拌功率 | 第29-30页 |
2.2.3 气含率 | 第30-33页 |
2.2.4 临界悬浮转速 | 第33页 |
2.3 热态总气量的确定 | 第33-36页 |
第三章 不同温度下气-液搅拌反应器内的气液分散 | 第36-42页 |
3.1 通气搅拌功率 | 第36-38页 |
3.2 气含率 | 第38-42页 |
第四章 不同温度下三相搅拌反应器内气液分散和固相悬浮 | 第42-59页 |
4.1 常温三相体系实验结果与前人结果的对比 | 第42-43页 |
4.2 通气搅拌功率 | 第43-49页 |
4.2.1 温度的影响 | 第43-46页 |
4.2.2 固相浓度的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 通气功率准数关联式 | 第48-49页 |
4.3 气含率 | 第49-54页 |
4.3.1 温度的影响 | 第49-52页 |
4.3.2 固相浓度的影响 | 第52-54页 |
4.3.3 气含率关联式 | 第54页 |
4.4 临界悬浮 | 第54-59页 |
4.4.1 不同温度下固相浓度的影响 | 第55-56页 |
4.4.2 不同温度下表观气速的影响 | 第56-57页 |
4.4.3 临界悬浮关联式 | 第57-59页 |
第五章 HEDT搅拌桨气液分散特性 | 第59-67页 |
5.1 临界分散 | 第60-63页 |
5.1.1 D/T的影响 | 第60-62页 |
5.1.2 l/D的影响 | 第62-63页 |
5.2 通气搅拌功率 | 第63-64页 |
5.2.1 D/T的影响 | 第63页 |
5.2.2 l/D的影响 | 第63-64页 |
5.3 气含率 | 第64-67页 |
5.3.1 D/T的影响 | 第64-66页 |
2.3.2 l/D的影响 | 第66-67页 |
第六章 主要结论 | 第67-70页 |
6.1 不同温度下气-液两相搅拌反应器内气液分散 | 第67页 |
6.1.1 通气搅拌功率 | 第67页 |
6.1.2 气含率 | 第67页 |
6.2 不同温度下气-液-固三相搅拌反应器内气液分散和固相悬浮 | 第67-69页 |
6.2.1 通气搅拌功率 | 第68页 |
6.2.2 气含率 | 第68页 |
6.2.3 临界悬浮 | 第68-69页 |
6.3 HEDT搅拌桨气-液分散特性 | 第69-70页 |
6.3.1 临界分散 | 第69页 |
6.3.2 通气搅拌功率 | 第69页 |
6.3.3 气含率 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
附件 | 第76-77页 |