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以填料为内构件的鼓泡塔反应器流体力学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号说明第11-12页
第1章 前言第12-15页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 研究内容与方法第13-15页
第2章 文献综述第15-28页
    2.1 鼓泡塔的流体力学性能参数第15-22页
        2.1.1 流型的划分第15-16页
        2.1.2 气泡的形状第16-17页
        2.1.3 Sauter平均直径第17-18页
        2.1.4 气泡尺寸分布第18-20页
        2.1.5 气含率第20-21页
        2.1.6 气液相比表面积第21-22页
    2.2 采用内构件强化气液反应器的研究现状第22-24页
        2.2.1 列管束内构件第22页
        2.2.2 静态混合器内构件第22-23页
        2.2.3 填料内构件第23页
        2.2.4 其他形式内构件第23-24页
    2.3 气液两相流动测量方法第24-28页
        2.3.1 探针法第24-25页
        2.3.2 毕托管法第25页
        2.3.3 粒子成像测速技术(PIV)第25-26页
        2.3.4 激光多普勒测速技术(LDV)第26-27页
        2.3.5 高速摄像法第27-28页
第3章 实验方法与技术第28-36页
    3.1 实验装置第28-31页
    3.2 填料的选择与装填第31-34页
        3.2.1 散装填料的选择第31-32页
        3.2.2 规整填料的选择第32-33页
        3.2.3 填料装填方式第33-34页
    3.3 实验步骤第34页
    3.4 数据处理第34-36页
        3.4.1 气泡图像分析第34-35页
        3.4.2 平均气含率的测定第35-36页
第4章 无内构件鼓泡塔内气泡流体力学行为第36-45页
    4.1 气泡形成的初始形态第36-39页
        4.1.1 表观气速的影响第36-37页
        4.1.2 孔径的影响第37-39页
    4.2 气泡Sauter平均直径第39-40页
    4.3 气泡之间的相互作用第40-42页
        4.3.1 气泡的破碎第40-41页
        4.3.2 气泡的聚并第41-42页
    4.4 气体进口形式为多孔分布板第42-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第5章 以散装填料为内构件的鼓泡塔流体力学性能第45-63页
    5.1 装填θ环的鼓泡塔流体力学性能第45-50页
        5.1.1 气泡形态第45-46页
        5.1.2 Sauter平均直径第46-47页
        5.1.3 气泡尺寸分布第47-49页
        5.1.4 平均气含率第49-50页
    5.2 装填鲍尔环的鼓泡塔流体力学性能第50-55页
        5.2.1 气泡形态第50-51页
        5.2.2 Sauter平均直径第51-52页
        5.2.3 气泡尺寸分布第52-55页
        5.2.4 平均气含率第55页
    5.3 Φ10 θ环与Φ25鲍尔环的比较第55-58页
        5.3.1 Sauter平均直径的对比第55-56页
        5.3.2 气泡尺寸分布的对比第56-57页
        5.3.3 平均气含率的对比第57页
        5.3.4 气液相比表面积的对比第57-58页
    5.4 数学关联式的构建第58-62页
        5.4.1 气泡直径的关联式第58-60页
        5.4.2 平均气含率的关联式第60-61页
        5.4.3 气液相比表面积的关联式第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第6章 以规整填料为内构件的鼓泡塔流体力学性能第63-83页
    6.1 装填孔板波纹填料的鼓泡塔流体力学性能第63-68页
        6.1.1 气泡形态第63-64页
        6.1.2 Sauter平均直径第64-65页
        6.1.3 气泡尺寸分布第65-67页
        6.1.4 平均气含率第67-68页
    6.2 装填丝网波纹填料的鼓泡塔流体力学性能第68-73页
        6.2.1 气泡形态第68-69页
        6.2.2 Sauter平均直径第69-70页
        6.2.3 气泡尺寸分布第70-72页
        6.2.4 平均气含率第72-73页
    6.3 500Y孔板波纹填料和500BX丝网波纹填料的比较第73-76页
        6.3.1 Sauter平均直径的对比第73-74页
        6.3.2 气泡尺寸分布的对比第74-75页
        6.3.3 平均气含率的对比第75页
        6.3.4 气液相比表面积的对比第75-76页
    6.4 数学关联式的构建第76-81页
        6.4.1 气泡直径的关联式第76-78页
        6.4.2 平均气含率的关联式第78-80页
        6.4.3 气液相比表面积的关联式第80-81页
    6.5 本章小结第81-83页
第7章 最佳散装和规整填料作用下的传质特性第83-87页
    7.1 气液相比表面积第83-84页
    7.2 体积传质系数第84-85页
    7.3 液相传质系数第85-86页
    7.4 本章小结第86-87页
第8章 结论与展望第87-89页
    8.1 结论第87-88页
    8.2 论文不足与展望第88-89页
参考文献第89-97页
致谢第97-98页
硕士期间发表论文情况第98页

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