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套管式气隙膜蒸馏组件设计与实验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第11-45页
    1.1 膜蒸馏技术第11-34页
        1.1.1 膜蒸馏技术分类第12-14页
        1.1.2 新型膜蒸馏过程第14-17页
        1.1.3 多效膜蒸馏第17-30页
            1.1.3.1 多效膜蒸馏过程简介第17-18页
            1.1.3.2 直接接触多效膜蒸馏技术第18-20页
            1.1.3.3 气扫式多效膜蒸馏技术第20-21页
            1.1.3.4 减压多效膜蒸馏技术第21-24页
            1.1.3.5 气隙多效膜蒸馏技术第24-28页
            1.1.3.6 减压辅助气隙多效膜蒸馏技术第28-30页
        1.1.4 膜蒸馏工业化应用前景第30-33页
        1.1.5 膜蒸馏的特点及发展方向第33-34页
    1.2 换热器第34-40页
        1.2.1 塑料换热管第35-36页
        1.2.3 导热高分子复合材料的研究进展第36-40页
    1.3 NIPS法制备中空纤维第40-42页
        1.3.1 聚合物固含量的影响第40-41页
        1.3.2 芯液流量对膜性能的影响第41页
        1.3.3 入水距离对膜性能的影响第41-42页
        1.3.4 凝固浴温度对膜性能的影响第42页
    1.4 本课题的研究目的与意义第42-43页
    1.5 本论文的研究内容第43-45页
        1.5.1 套管式气隙膜蒸馏组件设计与性能评价第43页
        1.5.2 减压辅助气隙膜蒸馏过程中真空度的研究第43-44页
        1.5.3 NIPS法制备PVDF多孔换热管第44页
        1.5.4 PVDF多孔换热管用于AGMD过程的性能评价第44-45页
第二章 套管式气隙膜蒸馏组件设计与性能评价第45-65页
    2.1 气隙膜蒸馏过程传质传热机理第46-52页
        2.1.1 径向传质第46-49页
        2.1.2 径向传热第49-51页
        2.1.3 温差极化第51-52页
    2.2 实验第52-55页
        2.2.1 材料与仪器第52-53页
        2.2.2 实验装置与原理第53-54页
        2.2.3 数据处理第54-55页
    2.3 结果与讨论第55-64页
        2.3.1 气隙宽度d_a的影响第55-56页
        2.3.2 热料液温度T_1的影响第56-58页
        2.3.3 料液流量Q的影响第58-59页
        2.3.4 温差ΔT的影响第59-60页
        2.3.5 膜组件长度L的影响第60-62页
        2.3.6 膜组件性能对比第62-64页
    2.4 本章小结第64-65页
第三章 减压辅助气隙膜蒸馏过程最优真空度的研究第65-75页
    3.1 实验第65-67页
        3.1.1 材料与仪器第65-66页
        3.1.2 实验装置与原理第66页
        3.1.3 数据处理第66-67页
    3.2 结果与讨论第67-73页
        3.2.1 真空度P对VA-AGMD过程性能的影响第67-70页
            3.2.1.1 真空度P对VA-AGMD过程性能的作用第67-69页
            3.2.1.2 真空度P对VA-AGMD过程能耗的影响第69-70页
        3.2.2 VA-AGMD过程的最优真空度的影响参数第70-73页
            3.2.2.1 不同温差ΔT下的最优真空度第70页
            3.2.2.2 不同热料液温度T_1下的最优真空度第70-71页
            3.2.2.3 不同料液流量Q下的最优真空度第71-72页
            3.2.2.4 不同气隙宽度d_a下的最优真空度第72-73页
    3.3 本章小结第73-75页
第四章 NIPS法制备PVDF多孔换热管第75-83页
    4.1 实验第75-78页
        4.1.1 材料第75页
        4.1.2 换热管的制备第75-76页
        4.1.3 换热管的性能测试与表征第76-78页
            4.1.3.1 表面形貌第76页
            4.1.3.2 机械强度第76-77页
            4.1.3.3 气密性第77页
            4.1.3.4 孔隙率第77-78页
    4.2 结果与讨论第78-82页
        4.2.1 卷绕速度的影响第78-79页
        4.2.2 喷头温度的影响第79-80页
        4.2.3 入水距离的影响第80-82页
    4.3 本章小结第82-83页
第五章 PVDF多孔换热管用于AGMD过程的性能评价第83-89页
    5.1 实验第83-84页
        5.1.1 中空纤维膜与膜组件第83-84页
        5.1.2 换热管壁的润湿第84页
        5.1.3 导热系数第84页
    5.2 结果与讨论第84-88页
        5.2.1 料液流量Q的影响第84-86页
        5.2.2 温差ΔT的影响第86页
        5.2.3 料液浓度c的影响第86-87页
        5.2.4 稳定性实验第87-88页
    5.3 本章小结第88-89页
第六章 结论第89-91页
参考文献第91-107页
发表论文和参加科研情况第107-109页
致谢第109页

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