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气隙式膜蒸馏氯化钠水溶液的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
   ·膜蒸馏简介第11-21页
     ·膜蒸馏原理第11-12页
     ·膜蒸馏所用膜第12页
     ·膜蒸馏的分类第12-14页
     ·膜蒸馏的性能评价第14-15页
     ·膜蒸馏的传递过程第15-17页
     ·膜蒸馏的研究进展第17-19页
     ·膜蒸馏的应用前景第19-21页
   ·炭膜简介第21-22页
     ·炭膜及其分类第21页
     ·炭膜的优点及其应用第21-22页
   ·CFD技术及其在膜分离过程中的应用第22-24页
     ·CFD技术简介第22-23页
     ·CFD技术在膜分离过程中的应用第23-24页
   ·本文的研究内容第24-25页
2 气隙式膜蒸馏氯化钠水溶液实验研究第25-30页
   ·实验流程与实验步骤第25-26页
     ·实验流程第25-26页
     ·实验步骤第26页
   ·实验数据处理第26-27页
     ·渗透通量的计算第26页
     ·截留率的计算第26-27页
   ·实验结果与讨论第27-30页
     ·料液温度与浓度对渗透通量的影响第27-28页
     ·料液流量对渗透通量的影响第28-29页
     ·炭膜的截留率第29-30页
3 气隙式膜蒸馏过程模型的建立第30-49页
   ·传热模型的建立第30-34页
     ·料液侧边界层内热量传递第31页
     ·跨膜热量传递第31-32页
     ·气隙内热量传递第32-33页
     ·冷凝液膜至冷却水的热量传递第33-34页
   ·传热方程组的求解第34-41页
     ·基于搜索法传热方程组求解第34-36页
     ·基于追赶法传热方程组求解第36-39页
     ·两种算法的比较第39-41页
   ·跨膜传质机理分析第41-46页
     ·跨膜传质机理模型第41-43页
     ·炭膜气隙式膜蒸馏跨膜传质机理分析第43-46页
   ·料液侧边界层传质模型第46-47页
   ·模型的验证第47-49页
4 气隙式膜蒸馏过程的模拟第49-64页
   ·操作参数对渗透通量的影响第49-52页
     ·冷却水温度对渗透通量的影响第49-50页
     ·冷却水流量对渗透通量的影响第50-51页
     ·料液温度与冷却水温度对渗透通量影响的对比第51页
     ·料液流量与冷却水流量对渗透通量影响的对比第51-52页
   ·汽化效率第52-58页
     ·料液温度对汽化效率的影响第53页
     ·料液流量对汽化效率的影响第53-54页
     ·冷却水温度对汽化效率的影响第54-55页
     ·冷却水流量对汽化效率的影响第55-56页
     ·料液温度与冷却水温度对汽化效率的影响对比第56-57页
     ·料液流量与冷却水流量对汽化效率的影响对比第57-58页
   ·膜材料热导率对渗透通量及汽化效率的影响第58页
   ·温差极化现象第58-60页
   ·气隙式膜蒸馏过程热阻分析第60-62页
   ·浓差极化现象第62-64页
5 料液侧传递现象数值模拟第64-74页
   ·数值模型的建立第64-70页
     ·模型的计算区域第64-65页
     ·模型的假设第65页
     ·模型网格第65页
     ·控制方程第65-66页
     ·边界条件第66-68页
     ·用户自定义函数第68页
     ·求解过程第68-69页
     ·数值模拟结果的验证第69-70页
   ·结果与讨论第70-74页
结论第74-75页
展望第75-76页
参考文献第76-81页
附录A 符号说明第81-86页
附录B 主要物性参数方程第86-88页
附录C 追赶法Matlab源程序第88-89页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第89-90页
致谢第90-91页

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