摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第10-11页 |
1.2 污垢研究方法 | 第11-12页 |
1.3 污垢研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第14-16页 |
1.4 主要存在的问题 | 第16-17页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
2 污垢基本理论简介 | 第18-23页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 污垢的分类 | 第18-20页 |
2.2.1 按污垢随时间变化特性 | 第18-19页 |
2.2.2 按污垢形成的主要物理/化学过程 | 第19-20页 |
2.3 污垢的形成过程 | 第20-21页 |
2.4 污垢结晶理论 | 第21-22页 |
2.4.1 过饱和度 | 第21页 |
2.4.2 晶核的形成 | 第21页 |
2.4.3 晶体的生长 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
3 污垢生长实验系统和数据处理依据 | 第23-28页 |
3.1 实验系统 | 第23-24页 |
3.1.1 CaCO_3污垢生长的实验装置 | 第23-24页 |
3.1.2 实验循环溶液的配制 | 第24页 |
3.1.3 EDTA滴定法测定Ca2+浓度 | 第24页 |
3.2 实验方法及步骤 | 第24-25页 |
3.3 数据处理依据 | 第25-27页 |
3.3.1 传热系数K | 第25-26页 |
3.3.2 污垢热阻Rf | 第26页 |
3.3.3 流量qv的确定 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
4 CaCO_3结晶污垢生长特性实验研究 | 第28-41页 |
4.1 浓度对CaCO_3结晶污垢生长特性的影响 | 第28-32页 |
4.1.1 50 mg/L、150 mg/L、200 mg/L三种浓度对污垢生长特性的影响 | 第28-31页 |
4.1.2 不同浓度CaCO_3结晶污垢的形貌及分布特征 | 第31-32页 |
4.2 污垢生长特性分析 | 第32-40页 |
4.2.1 污垢生长的总体特性 | 第32-34页 |
4.2.2 诱导期正热阻阶段污垢生长特性 | 第34-35页 |
4.2.3 诱导期负热阻阶段污垢生长特性 | 第35-36页 |
4.2.4 污垢生长期污垢生长特性 | 第36-37页 |
4.2.5 CaCO_3结晶污垢分布特征 | 第37-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
5 CaCO_3污垢生长引起负热阻机理的数值分析 | 第41-51页 |
5.1 物理模型及其数学描述 | 第41-43页 |
5.1.1 物理模型 | 第41-42页 |
5.1.2 晶体尺寸确定 | 第42页 |
5.1.3 计算区域尺寸确定 | 第42-43页 |
5.2 模型的数学描述 | 第43-44页 |
5.3 数值计算方法 | 第44-45页 |
5.4 数值结果及分析 | 第45-50页 |
5.4.1 晶体对流场的影响 | 第45-47页 |
5.4.2 晶体对温度场的影响 | 第47-48页 |
5.4.3 晶体对传热的影响 | 第48-49页 |
5.4.4 负污垢热阻成因 | 第49-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
总结与展望 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考 文献 | 第54-58页 |
附录A 所用热电偶的标定情况 | 第58-59页 |
附录B 主要符号表 | 第59-61页 |
附录C 扫描电镜(SEM)电子穿透深度(20k V, μm) | 第61-62页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第62页 |