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盐溶液低压旋转加热蒸馏特性实验与数值模拟研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
物理量符号表第12-14页
1 引言第14-26页
    1.1 概述第14-16页
    1.2 研究背景第16-18页
        1.2.1 载人航天领域人在空间生存存在的问题第16-17页
        1.2.2 再生式环控生保技术的影响和重要性第17页
        1.2.3 蒸汽压缩蒸馏技术的影响和重要性第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-24页
        1.3.1 尿液废水处理技术第18-22页
        1.3.2 蒸馏技术基础理论研究第22-23页
        1.3.3 蒸发蒸馏流态理论研究第23-24页
    1.4 选题意义第24页
    1.5 课题的研究内容第24-26页
2 旋转蒸馏实验系统设计与建立第26-34页
    2.1 实验系统简介第26-28页
    2.2 主要仪器设备参数第28-29页
    2.3 旋转蒸馏实验方案第29-31页
        2.3.1 流型可视化研究第29-30页
        2.3.2 蒸馏分离实验研究第30-31页
    2.4 旋转蒸馏实验步骤第31-32页
    2.5 旋转蒸馏分离特性计算公式第32页
    2.6 本章小结第32-34页
3 旋转蒸馏实验研究第34-52页
    3.1 实验工况第34-37页
        3.1.1 液体流动形态影响因素研究工况第34-35页
        3.1.2 蒸馏实验温度变化工况第35-36页
        3.1.3 蒸馏实验浓度变化工况第36页
        3.1.4 蒸馏实验转速变化工况第36-37页
    3.2 实验结果与分析第37-49页
        3.2.1 流动形态影响因素分析第37-40页
        3.2.2 温度对蒸馏特性的影响第40-44页
        3.2.3 浓度对蒸馏特性的影响第44-47页
        3.2.4 转速对蒸馏特性的影响第47-49页
    3.3 本章小结第49-52页
4 旋转蒸馏数值模型第52-64页
    4.1 引言第52页
    4.2 多流体数学模型第52-58页
        4.2.1 基本方程第53-54页
        4.2.2 多相流湍流模型第54页
        4.2.3 相间传输模型第54-56页
        4.2.4 自由表面数学模型第56-58页
    4.3 模型建立第58-63页
        4.3.1 数值模型确定第58-59页
        4.3.2 几何模型第59-60页
        4.3.3 网格划分第60-61页
        4.3.4 网格敏感性分析第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 旋转蒸馏数值模拟研究第64-82页
    5.1 模拟工况及相关参数第64-65页
    5.2 数值模拟与实验结果比较第65-67页
    5.3 加热温度对蒸馏特性的影响第67-70页
        5.3.1 加热温度与溶液温度的关系第67-69页
        5.3.2 加热温度对液面面积的影响第69页
        5.3.3 加热温度对相变率的影响第69-70页
    5.4 旋转速度对蒸馏特性的影响第70-73页
        5.4.1 旋转速度与液面平均温度的关系第70-72页
        5.4.2 旋转速度对液面面积的影响第72-73页
        5.4.3 旋转速度对相变率的影响第73页
    5.5 液位高度对蒸馏特性的影响第73-77页
        5.5.1 液位高度与液面平均温度的关系第74-75页
        5.5.2 液位高度对液面面积的影响第75-76页
        5.5.3 液面高度对相变率的影响第76-77页
    5.6 倾角对蒸馏特性的影响第77-80页
        5.6.1 倾角变化与液面平均温度的关系第77-79页
        5.6.2 倾角变化对液面面积的影响第79页
        5.6.3 倾角变化对相变率的影响第79-80页
    5.7 本章小结第80-82页
6 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-88页
作者简历第88-92页
学位论文数据集第92页

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