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精馏塔板上流体三维流场及传质的模拟

第一章 文献综述第1-29页
 1.1 计算流体力学(CFD)的形成第8-9页
 1.2 计算流体力学(CFD)在精馏塔板上应用的意义第9-11页
 1.3 塔板上流体流场分布及传质的理论研究进展第11-27页
 1.4 CFD应用于塔板上流场的实验研究进展第27-28页
 1.5 展望第28-29页
第二章 塔板流体流动计算模型第29-56页
 2.1 流体流动的湍流封闭模型第29-35页
 2.2 塔板单相流湍流模型第35-38页
 2.3 塔板上拟单相流湍流模型第38-47页
 2.4 塔板上气液两相流动数学模型第47-49页
 2.5 边界条件第49-55页
 2.6 小结第55-56页
第三章 塔板上气液两相之间的质量传递第56-67页
 3.1 塔板液相传质方程第56-65页
 3.2 塔板传质效率第65页
 3.3 传质边界条件第65-66页
 3.4 小结第66-67页
第四章 塔板流场的数值求解方法第67-81页
 4.1 数值计算方法第67-77页
 4.2 模型方程求解算法第77-78页
 4.3 塔板上计算区域网格的划分第78-80页
 4.4 小结第80-81页
第五章 塔板流场的CFD模拟第81-100页
 5.1 拟单相流模型计算结果第81-91页
 5.2 涡流运动粘度的计算第91-92页
 5.3 全回流下的全塔拟单相流模型计算结果第92-97页
 5.4 气液双流体模型计算结果第97-99页
 5.5 小结第99-100页
第六章 塔板传质过程的模拟第100-113页
 6.1 单板液相传质计算结果第100-105页
 6.2 十块板环己烷-正庚烷物系的全塔效率第105-109页
 6.3 基于CFD技术精馏塔设计框架第109-112页
 6.4 小结第112-113页
第七章 筛板上液相三维流场的实验测定与比较第113-129页
 7.1 实验设备及实验方案第113-114页
 7.2 热膜流速仪测定塔板上流场的理论基础第114-123页
 7.3 实验结果与分析第123-128页
 7.4 小结第128-129页
第八章 结论与展望第129-132页
 8.1 结论第129-131页
 8.2 展望第131-132页
参考文献第132-143页
附录第143-147页
致谢第147-148页

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