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复合膜法捕集烟气中水蒸气及其渗透机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 烟气捕水技术的研究现状第11-13页
        1.2.2 气体膜分离技术的研究现状第13-14页
        1.2.3 气体膜分离模拟的研究现状第14-15页
    1.3 课题研究内容第15-16页
第2章 复合膜的阻力特性分析第16-29页
    2.1 理论分析第16-19页
    2.2 Fluent模型第19-22页
        2.2.1 二维模型第20-21页
        2.2.2 计算区域第21页
        2.2.3 控制方程第21-22页
        2.2.4 边界条件第22页
        2.2.5 用户自定义函数第22页
    2.3 气体传质阻力分析第22-25页
        2.3.1 气体渗透过程第22-23页
        2.3.2 阻力模型第23-25页
    2.4 影响传质阻力的因素分析第25-28页
        2.4.1 烟气压力对传质阻力分布的影响第25页
        2.4.2 烟气速度对传质阻力分布的影响第25-26页
        2.4.3 分离系数对传质阻力分布的影响第26-27页
        2.4.4 渗透通量对传质阻力分布的影响第27-28页
        2.4.5 烟气组成对传质阻力分布的影响第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第3章 复合膜法捕集烟气中水蒸气实验研究第29-40页
    3.1 复合膜的制作与安装第29-30页
        3.1.1 复合膜的制作第29-30页
        3.1.2 膜组件的安装第30页
    3.2 实验系统的设计第30-33页
        3.2.1 实验系统简介第31-32页
        3.2.2 模拟烟道的设计第32-33页
        3.2.3 膜组件在烟道中的布置方案设计第33页
    3.3 膜分离性能的影响因素第33-39页
        3.3.1 烟气温度对膜分离性能的影响第33-35页
        3.3.2 烟气速度对膜分离性能的影响第35-36页
        3.3.3 烟气压力对膜分离性能的影响第36-37页
        3.3.4 烟气组成对膜分离性能的影响第37-38页
        3.3.5 渗透侧压力对膜分离性能的影响第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章 复合膜组件布置方案的数值模拟第40-51页
    4.1 Fluent模型第40-41页
        4.1.1 网格划分第40-41页
        4.1.2 初始条件第41页
    4.2 模拟结果第41-45页
        4.2.1 温度云图第41-42页
        4.2.2 速度云图第42-44页
        4.2.3 压力云图第44-45页
    4.3 结果分析第45-50页
        4.3.1 烟气温度分析第45-46页
        4.3.2 烟气速度分析第46-48页
        4.3.3 压力分析第48-50页
        4.3.4 综合分析第50页
    4.4 本章小结第50-51页
第5章 结论与展望第51-53页
    5.1 主要工作与结论第51-52页
    5.2 展望第52-53页
参考文献第53-59页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果第59-60页
致谢第60页

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