微通道内CO2气体吸收过程的气—液两相流与传质研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 微通道内气-液两相压力降研究 | 第10-12页 |
1.1.1 微通道内气液两相压力降的研究现状 | 第10-11页 |
1.1.2 物理压力降模型 | 第11-12页 |
1.2 微反应器内气泡生成与流动 | 第12-13页 |
1.2.1 微反应器内气泡生成 | 第12页 |
1.2.2 微反应器内气泡流动 | 第12-13页 |
1.3 微反应器内气液传质 | 第13-19页 |
1.3.1 微反应器内气液传质的测定方法 | 第13-14页 |
1.3.2 传质系数预测模型 | 第14-17页 |
1.3.3 传质过程研究 | 第17页 |
1.3.4 微通道结构对传质的影响 | 第17-18页 |
1.3.5 微通道内传质过程强化 | 第18-19页 |
1.4 非水相醇胺溶液 | 第19页 |
1.5 本文研究思路 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-24页 |
2.1 微流动设备 | 第21-22页 |
2.2 实验流程及操作 | 第22页 |
2.3 流体物性 | 第22-24页 |
第三章 传质过程中的流动特性 | 第24-37页 |
3.1 伴有传质的气液两相流压力降 | 第24-27页 |
3.1.1 两相流量对压力降的影响 | 第24-25页 |
3.1.2 吸收对于压力降的影响 | 第25页 |
3.1.3 气液两相流压降的预测模型对比 | 第25-27页 |
3.2 气泡生成频率 | 第27-29页 |
3.2.1 操作条件对气泡生成频率的影响 | 第28页 |
3.2.2 气泡生成频率预测模型 | 第28-29页 |
3.3 气泡的生成体积和表面积 | 第29-33页 |
3.3.1 气泡体积模型 | 第29-30页 |
3.3.2 操作条件对气泡生成体积的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 气泡初始体积的预测式 | 第31页 |
3.3.4 气泡生成频率与气泡体积 | 第31-32页 |
3.3.5 气液相比表面积 | 第32-33页 |
3.4 气泡运动速度 | 第33-34页 |
3.4.1 气泡与整体的相对运动 | 第33页 |
3.4.2 操作条件对相对运动的影响 | 第33-34页 |
3.4.3 相对运动的预测式 | 第34页 |
3.5 本章小结 | 第34-37页 |
3.5.1 压力降小结 | 第34-35页 |
3.5.2 气泡生成频率小结 | 第35页 |
3.5.3 气泡生成体积小结 | 第35-36页 |
3.5.4 气泡运动速度小结 | 第36-37页 |
第四章 微通道内的气液两相传质特性 | 第37-44页 |
4.1 传质系数计算方法 | 第37-38页 |
4.2 操作条件对传质系数的影响 | 第38-39页 |
4.3 气液两相组分对传质的影响 | 第39-41页 |
4.4 传质系数的预测 | 第41-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 微通道内气液两相瞬态传质过程研究 | 第44-58页 |
5.1 气泡体积的演化过程 | 第44-47页 |
5.1.1 操作条件对气泡体积变化过程的影响 | 第44-46页 |
5.1.2 反应速率对气泡体积变化的影响 | 第46-47页 |
5.2 气泡形成阶段的传质 | 第47-52页 |
5.2.1 气泡形成阶段吸收量 | 第47-49页 |
5.2.2 气泡形成阶段传质计算方法 | 第49-50页 |
5.2.3 气泡形成阶段传质系数 | 第50-51页 |
5.2.4 气泡形成阶段传质系数的预测式 | 第51-52页 |
5.3 局部传质系数 | 第52-56页 |
5.3.1 局部传质系数计算方法 | 第52-53页 |
5.3.2 局部传质系数变化过程 | 第53-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-58页 |
5.4.1 气泡体积演化过程小结 | 第56页 |
5.4.2 气泡形成阶段传质小结 | 第56-57页 |
5.4.3 局部传质系数小结 | 第57-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-62页 |
6.1 结论 | 第58-60页 |
6.1.1 气液两相流动特性 | 第58-59页 |
6.1.2 气液两相传质特性 | 第59-60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
符号说明 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |