第一章 文献综述 | 第1-19页 |
§1.1 研究课题的背景及意义 | 第9页 |
§1.2 新型垂直筛板流体力学性能的研究 | 第9-14页 |
1-2-1 塔板压降 | 第9-12页 |
1-2-1-1 干板压降 | 第10页 |
1-2-1-2 湿板压降 | 第10-12页 |
1-2-2 液体提升量 | 第12-13页 |
1-2-3 板上清液层高度 | 第13-14页 |
1-2-4 液滴粒度大小、分布 | 第14页 |
1-2-5 物性影响 | 第14页 |
§1.3 新型垂直筛板罩体结构的研究 | 第14-18页 |
1-3-1 高负荷导向垂直筛板(HVGT) | 第15页 |
1-3-2 宝塔罩型塔板(BTC Tray) | 第15-16页 |
1-3-3 矩形喷射塔板 | 第16页 |
1-3-4 梯形立体传质塔板(CTST) | 第16-17页 |
1-3-5 喷射式并流填料塔板(JCPT) | 第17页 |
1-3-6 倒锥顶形塔板 | 第17-18页 |
§1.4 本文工作 | 第18-19页 |
第二章 实验装置与实验方法 | 第19-27页 |
§2.1 LLC-Tray塔板简介 | 第19-22页 |
2-1-1 前言 | 第19页 |
2-1-2 LLC-Tray结构 | 第19-20页 |
2-1-3 LLC-Tray气液接触状态 | 第20-21页 |
2-1-4 LLC-Tray气液两相流动状态 | 第21-22页 |
§2.2 实验装置及实验流程 | 第22-24页 |
2-2-1 实验装置 | 第22-23页 |
2-2-2 实验流程 | 第23-24页 |
§2.3 实验测试方法 | 第24-27页 |
2-3-1 流量的测试 | 第24页 |
2-3-2 LLC-Tray罩内不同位置压力的测试 | 第24-25页 |
2-3-3 LLC-Tray空间持液量的测试 | 第25页 |
2-3-4 LLC-Tray雾沫夹带的测量 | 第25-26页 |
2-3-5 LLC-Tray漏液的测量 | 第26-27页 |
第三章 LLC-Tray流体力学性能的研究 | 第27-48页 |
§3.1 前言 | 第27页 |
§3.2 板压降 | 第27-33页 |
3-2-1 干板压降 | 第27-28页 |
3-2-2 湿板压降 | 第28-33页 |
§3.3 雾沫夹带 | 第33-37页 |
3-3-1 气速和液流强度的影响 | 第33-34页 |
3-3-2 堰高的影响 | 第34-35页 |
3-3-3 罩体结构的影响 | 第35-37页 |
3-3-4 雾沫夹带关联式 | 第37页 |
§3.4 漏液 | 第37-38页 |
§3.5 操作弹性的比较 | 第38-39页 |
§3.6 板上清液层高度的测定 | 第39-41页 |
3-6-1 板上清液层的测定与分析 | 第39-41页 |
3-6-2 板上清液层高度关联式 | 第41页 |
§3.7 塔板空间持液量的测定 | 第41-43页 |
3-7-1 板上清液层高度对塔板空间持液量的影响 | 第41-42页 |
3-7-2 气速对塔板空间持液量的影响 | 第42-43页 |
§3.8 罩内干板压力分布 | 第43-44页 |
§3.9 密度对LLC-Tray流体力学性能的影响 | 第44-46页 |
§3.10 小结 | 第46-48页 |
第四章 复合塔板流体力学性能的研究 | 第48-53页 |
§4.1 前言 | 第48页 |
§4.2 板压降 | 第48-51页 |
4-2-1 干板压降 | 第48-49页 |
4-2-2 湿板压降 | 第49-51页 |
§4.3 雾沫夹带 | 第51页 |
§4.4 漏液 | 第51-52页 |
§4.5 小结 | 第52-53页 |
第五章 结论 | 第53-55页 |
第六章 工作评价及展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第60页 |