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降膜吸收CO2界面现象数值研究

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

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