中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 CO_2捕集方法 | 第12-15页 |
1.2.1 燃烧前捕集 | 第12-13页 |
1.2.2 富氧燃烧 | 第13-14页 |
1.2.3 燃烧后捕集 | 第14页 |
1.2.4 化学连燃烧 | 第14-15页 |
1.3 CO_2燃烧后捕集方法 | 第15-18页 |
1.3.1 吸收法 | 第15-17页 |
1.3.2 吸附法 | 第17页 |
1.3.3 膜分离法 | 第17-18页 |
1.3.4 生物分离法 | 第18页 |
1.4 降膜流动与降膜法捕集CO_2研究进展 | 第18-24页 |
1.4.1 降膜流动研究进展 | 第18-22页 |
1.4.2 降膜Marangoni效应研究进展 | 第22-23页 |
1.4.3 降膜吸收研究进展 | 第23-24页 |
1.5 课题的研究内容和创新性 | 第24-26页 |
1.5.1 课题的研究内容 | 第24-25页 |
1.5.2 课题的创新性 | 第25-26页 |
2 MEA水溶液光滑层流降膜吸收CO_2的CFD模拟分析 | 第26-38页 |
2.1 物理模型 | 第26-27页 |
2.2 相关假设与数学模型 | 第27-29页 |
2.3 结果与分析 | 第29-35页 |
2.3.1 模型验证 | 第29-31页 |
2.3.2 液膜厚度方向上浓度与温度的分布 | 第31-32页 |
2.3.3 降膜流动方向温度、热通量、质量通量的变化 | 第32-35页 |
2.3.4 降膜流动方向CO_2吸收速率变化 | 第35页 |
2.4 小结 | 第35-38页 |
3 气液逆流降膜界面湍动数值研究 | 第38-60页 |
3.1 物理模型与网格 | 第38-39页 |
3.2 数学模型 | 第39-44页 |
3.2.1 控制方程 | 第39页 |
3.2.2 源项 | 第39-42页 |
3.2.3 相界面插值方法 | 第42-43页 |
3.2.4 边界条件与数值方法 | 第43页 |
3.2.5 物性参数与模拟工况 | 第43-44页 |
3.3 结果与分析 | 第44-57页 |
3.3.1 模型验证 | 第44-46页 |
3.3.2 液相雷诺数的影响 | 第46-48页 |
3.3.3 气体速度的影响 | 第48-52页 |
3.3.4 液膜内部的速度分布 | 第52-54页 |
3.3.5 液膜内部的压力、切应力分布 | 第54-56页 |
3.3.6 液膜内部流场 | 第56-57页 |
3.4 小结 | 第57-60页 |
4 降膜吸收器液膜铺展特性数值研究 | 第60-74页 |
4.1 物理模型与网格 | 第60-61页 |
4.2 数学模型 | 第61-62页 |
4.2.1 控制方程 | 第61页 |
4.2.2 边界条件 | 第61页 |
4.2.3 数值方法 | 第61-62页 |
4.3 结果与分析 | 第62-72页 |
4.3.1 模型验证 | 第62-63页 |
4.3.2 不同形式降膜板影响 | 第63-67页 |
4.3.3 接触角的影响 | 第67-70页 |
4.3.4 雷诺数的影响 | 第70-72页 |
4.4 小结 | 第72-74页 |
5 热Marangoni效应对液膜铺展及传质特性的影响 | 第74-96页 |
5.1 物理模型与网格 | 第75-76页 |
5.2 数学模型 | 第76-80页 |
5.2.1 控制方程及源项 | 第76-77页 |
5.2.2 相间传质模型 | 第77-79页 |
5.2.3 相间传质源项 | 第79-80页 |
5.3 边界条件 | 第80-81页 |
5.4 结果与分析 | 第81-93页 |
5.4.1 模型验证 | 第81-83页 |
5.4.2 液膜流在均匀冷却降膜板 | 第83-87页 |
5.4.3 液膜流在非均匀冷却降膜板 | 第87-91页 |
5.4.4 热Marangoni效应对液膜传质特性的影响 | 第91-93页 |
5.5 小结 | 第93-96页 |
6 结论 | 第96-100页 |
6.1 本文主要结论 | 第96-97页 |
6.2 后续工作展望 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-110页 |
附录 | 第110页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间科研成果 | 第110页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第110页 |