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干湿壁温差推动膜蒸馏海水淡化过程的运动强化研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 前言第9-20页
   ·能源与水资源危机第9-11页
   ·解决能源问题的方法及其困境第11-12页
   ·海水淡化现状及其困境第12-19页
   ·研究目的第19-20页
第2章 干湿壁推动膜蒸馏技术及其问题第20-26页
   ·干湿壁温差能源的原理第20-21页
   ·干湿壁温差推动膜蒸馏海水淡化过程的原理第21-22页
   ·干湿壁温差推动膜蒸馏过程的可行性分析第22页
   ·干湿壁温差推动膜蒸馏过程中急需解决的问题第22-26页
     ·多尺度强化传热表面上最小有效尺度第23-24页
     ·"流体失稳形成Benard涡流"对膜蒸馏中温度极化和浓度极化的抑制规律第24-26页
第3章 取热干壁表面抗污染理论研究第26-40页
   ·空气中污染粒子的运动理论第26-27页
   ·取热表面污染机理第27-35页
     ·模型简化第27页
     ·大空间里颗粒运动分布函数的推导第27-30页
     ·坑道空间粒子运动理论推导第30-35页
   ·微纳米粘附力学模型及清除机理第35-39页
     ·微纳米颗粒的粘附力第35-37页
     ·流体清除机理第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 取热表面抗污染实验研究第40-50页
   ·实验方案及实验设备第40-43页
     ·多尺度表面的制作第40-42页
     ·形貌的观测与表征第42-43页
     ·实验具体流程图第43页
   ·实验结果分析与讨论第43-49页
     ·坑道初始沉积效果比较第43-45页
     ·流体清除结果分析第45-49页
   ·本章小结第49-50页
第5章 热不稳定性在膜蒸馏中的应用第50-61页
   ·自由表面和刚性表面的流体热不稳定性第50页
   ·Marangoni-Rayleigh-Benard实验装置第50-56页
     ·Marangoni-Benard实验第50-55页
     ·Rayleigh-Benard实验第55-56页
   ·Benard涡流数值模拟第56-60页
     ·物理模型第56页
     ·控制方程第56-57页
     ·模拟结果与讨论第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第6章 结论与展望第61-63页
参考文献第63-67页
致谢第67页

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