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多级环流装置的流体力学研究与其在分离过程中的应用

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-30页
    1.1 环流反应器的研究进展第12-19页
        1.1.1 流体力学研究第12-18页
        1.1.2 传质特性第18-19页
    1.2 CFD数值模拟第19-20页
        1.2.1 多相流模型第19页
        1.2.2 气升式环流反应器的模拟研究进展第19-20页
    1.3 浮选第20-24页
        1.3.1 浮选机第21页
        1.3.2 浮选柱第21-24页
    1.4 萃取第24-27页
        1.4.1 萃取设备第24-26页
        1.4.2 填料萃取塔的填料研究第26页
        1.4.3 分散相在流动中的流动和传质第26-27页
    1.5 本论文的研究目标与内容第27-30页
第二章 多级环流反应器内流体动力学的实验研究第30-52页
    2.1 实验装置第30-37页
        2.1.1 拟二维环流反应器系统第30-32页
        2.1.2 进气系统第32-33页
        2.1.3 PIV测速系统第33-37页
    2.2 实验方法第37-40页
        2.2.1 流型与液体循环速度第37-39页
        2.2.2 气含率第39-40页
    2.3 结果讨论第40-51页
        2.3.1 气速的影响第40-45页
        2.3.2 导流板高度的影响第45-47页
        2.3.3 导流板长度的影响第47-49页
        2.3.4 导流板间距的影响第49-51页
    2.4 小结第51-52页
第三章 多级环流反应器内流体动力学的数值模拟第52-60页
    3.1 数学模型第52-56页
        3.1.1 控制方程第52-53页
        3.1.2 相间作用力第53-54页
        3.1.3 湍流模型第54-56页
    3.2 物理模型第56-57页
        3.2.1 模型网格划分第56页
        3.2.2 初始与边界条件第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-59页
    3.4 小结第59-60页
第四章 多级环流充填式浮选柱的相关研究第60-80页
    4.1 新型多级环流充填式浮选柱的设计第60-68页
        4.1.1 气泡与颗粒的相互作用第60-62页
        4.1.2 新型多级环流充填式浮选柱的设计思路第62页
        4.1.3 浮选柱的柱体结构第62-67页
        4.1.4 浮选柱辅助设备第67-68页
    4.2 充气性能实验第68-74页
        4.2.1 实验装置与方法第68-70页
        4.2.2 结果讨论第70-74页
    4.3 煤泥浮选实验第74-79页
        4.3.1 开滦煤矿浮选工艺第75-76页
        4.3.2 实验方法第76-78页
        4.3.3 结果讨论第78-79页
    4.4 小结第79-80页
第五章 多级环流萃取填料塔的相关研究第80-94页
    5.1 实验装置第80-85页
        5.1.1 设计思路第80-81页
        5.1.2 萃取填料第81-83页
        5.1.3 装置系统第83-85页
    5.2 实验方法第85-88页
        5.2.1 流体力学实验操作流程第85-86页
        5.2.2 传质实验操作流程第86-88页
    5.3 结果与讨论第88-92页
        5.3.1 流动现象第88-89页
        5.3.2 传质性能第89-91页
        5.3.3 流体力学性能第91-92页
    5.4 小结第92-94页
第六章 多级环流装置的优化与放大思路第94-98页
    6.1 多级交错循环流动第94-96页
    6.2 放大思路第96-98页
第七章 结论与展望第98-102页
    7.1 结论第98-99页
    7.2 展望第99-102页
参考文献第102-112页
发表论文和参加科研情况说明第112-114页
符号说明第114-116页
致谢第116-117页

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