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中空纤维膜接触器壳程添加构件强化传质研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
符号说明第15-16页
第一章 文献综述第16-32页
   ·膜分离过程简介第16页
   ·膜分离过程发展简史第16-18页
   ·膜接触器与中空纤维膜组件第18-19页
   ·前人研究成果第19-31页
     ·中空纤维膜组件的理论研究第20-21页
     ·强化传质研究第21-27页
       ·改变流动方式强化传质第21-22页
       ·改变操作方式强化传质第22-23页
       ·改变膜组件构型方式强化传质第23-27页
     ·螺旋折流板列管式换热器的传热强化第27-29页
     ·中空纤维膜接触器应用第29-31页
       ·中空纤维膜接触器传统应用第29页
       ·中空纤维膜接触器最新应用第29-30页
       ·中空纤维膜接触器商业化应用第30-31页
   ·本论文工作的目的和意义第31-32页
第二章 中空纤维膜接触器壳程添加筛网强化传质研究第32-50页
   ·引言第32页
   ·理论部分第32-37页
     ·流体力学性能第32-34页
     ·传质性能第34-36页
     ·传质准数关联式第36-37页
   ·实验部分第37-40页
     ·膜组件的制备第37-39页
     ·实验流程与设备第39页
     ·实验步骤第39-40页
   ·实验结果讨论第40-48页
     ·流体力学性能第40-42页
     ·传质性能第42-45页
     ·传质强化效果与压降增幅关系第45-46页
     ·单位压降传质系数第46-48页
   ·结论第48-50页
第三章 中空纤维膜接触器壳程添加弓形折流板强化传质研究第50-66页
   ·引言第50页
   ·理论部分第50页
   ·实验部分第50-51页
     ·膜组件制备第50-51页
   ·实验结果讨论第51-64页
     ·长径比为14的中空纤维膜组件性能第51-59页
       ·流体力学性能第51-53页
       ·传质性能第53-56页
       ·传质增幅与压降增幅关系第56-57页
       ·单位压降传质系数第57-59页
     ·长径比为4的中空纤维膜组件性能第59-62页
       ·流体力学性能第59页
       ·传质性能第59-61页
       ·传质增幅与压降增幅关系第61-62页
       ·单位压降下的传质系数第62页
     ·相同装填分率下传质性能随组件长径比的变化第62-63页
     ·相同装填分率的组件壳程添加不同构件传质性能比较第63-64页
   ·结论第64-66页
第四章 中空纤维膜接触器壳程添加螺旋折流板强化传质研究第66-80页
   ·引言第66页
   ·理论部分第66-67页
     ·螺旋折流板第66-67页
   ·实验部分第67-68页
     ·膜组件制备第67-68页
   ·实验结果讨论第68-78页
     ·螺旋折流板膜组件传质研究第68-71页
       ·流体力学性能第68-69页
       ·传质性能第69-70页
       ·压降增幅与传质增幅关系第70-71页
       ·单位压降下的传质系数第71页
     ·壳程添加弓形折流板与螺旋折流板对比第71-78页
       ·流体力学性能第71-73页
       ·传质性能第73-75页
       ·传质增幅与压降增幅关系第75-76页
       ·单位压降下的传质系数第76-78页
   ·结论第78-80页
第五章 结论第80-82页
   ·结论第80页
   ·本文工作的创新点第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-88页
研究成果及发表论文第88-90页
作者及导师简介第90页

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