稀土萃取混合澄清槽内搅拌过程强化
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-28页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-11页 |
1.2 液-液萃取设备概述 | 第11-16页 |
1.2.1 箱式混合澄清槽 | 第12-14页 |
1.2.2 塔式萃取器 | 第14-15页 |
1.2.3 离心萃取器 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 搅拌槽内流体混合特性 | 第16-17页 |
1.3.2 混合澄清槽研究进展 | 第17-20页 |
1.4 混沌混合 | 第20-23页 |
1.4.1 混沌的基本概念 | 第20-21页 |
1.4.2 混沌混合的研究方法 | 第21-22页 |
1.4.3 混沌混合判据和表征 | 第22-23页 |
1.5 CFD模拟简介及数学模型 | 第23-26页 |
1.5.1 计算流体动力学(CFD)概况 | 第23-24页 |
1.5.2 CFD多相流模型 | 第24-25页 |
1.5.3 混合澄清槽内CFD模拟研究进展 | 第25-26页 |
1.6 课题研究目的和研究内容 | 第26-28页 |
1.6.1 课题研究目的 | 第26页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-37页 |
2.1 实验装置及介质 | 第28-30页 |
2.1.1 实验装置 | 第28-29页 |
2.1.2 搅拌桨构造 | 第29-30页 |
2.1.3 实验工作介质 | 第30页 |
2.2 数据采集装置 | 第30-32页 |
2.2.1 压力传感器 | 第30-31页 |
2.2.2 数据采集卡 | 第31-32页 |
2.3 实验方法 | 第32页 |
2.4 实验数据分析方法 | 第32-36页 |
2.4.1 小波分析 | 第32-34页 |
2.4.2 最大李雅普诺夫指数(LLE) | 第34-35页 |
2.4.3 多尺度熵(MSE) | 第35-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 混合澄清槽内流体流动及混沌特性分析 | 第37-49页 |
3.1 最大李雅普诺夫指数(LLE) | 第37-41页 |
3.1.1 双层刚柔组合桨的影响 | 第37-38页 |
3.1.2 组合桨中柔性片材质的选择 | 第38-39页 |
3.1.3 组合桨中柔性片长度的影响 | 第39-40页 |
3.1.4 组合桨中柔性片宽度的影响 | 第40-41页 |
3.1.5 双层刚柔组合桨类型的影响 | 第41页 |
3.2 多尺度熵(MSE) | 第41-44页 |
3.2.1 双层刚柔组合桨的影响 | 第42页 |
3.2.2 组合桨中柔性片宽度的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 双层刚柔组合桨类型的影响 | 第43-44页 |
3.3 宏观混合效果图 | 第44-47页 |
3.3.1 双层刚柔组合桨的影响 | 第44页 |
3.3.2 组合桨中柔性片宽度的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 双层刚柔组合桨类型的影响 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-49页 |
4 数值模拟结果分析 | 第49-59页 |
4.1 模拟计算前处理 | 第49-52页 |
4.1.1 数学模型建立 | 第49-50页 |
4.1.2 网格划分 | 第50-51页 |
4.1.3 边界条件设置 | 第51-52页 |
4.2 数值求解方法及步骤 | 第52-54页 |
4.2.1 求解方法 | 第52页 |
4.2.2 数值求解步骤 | 第52-54页 |
4.3 模拟结果分析 | 第54-58页 |
4.3.1 不同转速下速度分布特性 | 第54-55页 |
4.3.2 刚柔组合桨对槽内浓度场分布特性的影响 | 第55页 |
4.3.3 不同柔性片宽度下浓度场分布特性 | 第55-57页 |
4.3.4 不同类型刚柔组合桨湍流特性对比分析 | 第57-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
5 结论与展望 | 第59-60页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
附录 | 第66-69页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文 | 第66页 |
B. 作者在攻读学位期间发明的专利 | 第66-67页 |
C. 混沌特性参数Matlab计算程序 | 第67-69页 |