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晃动条件下胺法脱碳吸收塔结构设计优化研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-16页
    1.1 课题来源及研究意义第10页
    1.2 国内外相关研究现状第10-14页
        1.2.1 液体分布器的研究现状第11-12页
        1.2.2 填料段的研究现状第12-13页
        1.2.3 海洋晃动对生产影响的研究现状第13-14页
    1.3 本文的主要研究内容第14-16页
第二章 晃动下吸收塔结构优化实验装置建设第16-36页
    2.1 实验装置基本功能及流程设计第16-17页
        2.1.1 装置基本功能第16页
        2.1.2 装置流程设计第16-17页
    2.2 液体分布器实验模块设计第17-25页
        2.2.1 液体分布器类型初选第17-18页
        2.2.2 液体分布器尺寸优选第18-25页
    2.3 吸收塔实验模块设计第25-30页
        2.3.1 吸收塔尺寸优选第25-27页
        2.3.2 吸收塔结构设计第27-30页
    2.4 实验装置晃动功能的实现第30-32页
        2.4.1 晃动形式及参数的确定第30-31页
        2.4.2 晃动平台技术指标第31-32页
    2.5 其他附属设备设计第32-35页
        2.5.1 风机选型及参数计算第32-33页
        2.5.2 泵选型及参数计算第33-34页
        2.5.3 流量计选型第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 晃动下排管式液体分布器性能分析及优化研究第36-52页
    3.1 工作原理和结构参数计算第36-38页
        3.1.1 工作原理第36-37页
        3.1.2 结构参数计算第37-38页
    3.2 数值计算模型的建立和验证第38-42页
        3.2.1 数值计算模型的建立第38-40页
        3.2.2 模型准确性验证第40-42页
    3.3 横摇对液体分布器性能影响分析第42-45页
        3.3.1 分布器速度分布分析第42-44页
        3.3.2 分布器出口流量分析第44-45页
    3.4 纵摇对液体分布器性能影响分析第45-48页
        3.4.1 分布器速度分布分析第45-46页
        3.4.2 分布器出口流量分析第46-48页
    3.5 晃动下液体分布器结构优化研究第48-51页
        3.5.1 分布器受晃动影响特点第48页
        3.5.2 分布器优化第48-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 晃动下槽式液体分布器性能分析及优化研究第52-70页
    4.1 工作原理和结构参数计算第52-56页
        4.1.1 工作原理第52-53页
        4.1.2 结构参数计算第53-56页
    4.2 数值计算模型的建立和验证第56-60页
        4.2.1 数值计算模型的建立第57页
        4.2.2 模型准确性验证第57-60页
    4.3 横摇对液体分布器性能影响分析第60-64页
        4.3.1 分布器液面波动分析第60-62页
        4.3.2 分布器出口流量分析第62-64页
    4.4 纵摇对液体分布器性能影响分析第64-67页
        4.4.1 分布器液面波动分析第64-65页
        4.4.2 分布器出口流量分析第65-67页
    4.5 晃动下液体分布器结构优化研究第67-69页
        4.5.1 分布器安装方向优选第67页
        4.5.2 增加槽体高度第67-68页
        4.5.3 安装阻晃隔板第68-69页
    4.6 本章小结第69-70页
第五章 吸收塔填料段性能分析及优化研究第70-90页
    5.1 晃动条件下散堆填料性能研究第70-77页
        5.1.1 数值计算模型的建立第70-72页
        5.1.2 晃动对散堆填料性能影响分析第72-76页
        5.1.3 小结第76-77页
    5.2 晃动条件下规整填料性能研究第77-82页
        5.2.1 数值计算模型的建立第77-79页
        5.2.2 晃动对规整填料性能影响分析第79-82页
        5.2.3 小结第82页
    5.3 吸收塔填料段优化研究第82-88页
        5.3.1 晃动下填料优化分析第82-83页
        5.3.2 填料支撑板优化研究第83-88页
    5.4 本章小结第88-90页
结论与展望第90-92页
    结论第90-91页
    展望第91-92页
参考文献第92-96页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第96-97页
致谢第97页

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