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Rushton搅拌釜式生物反应器的γ射线CT测量及流体力学模拟计算

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪言第10-23页
   ·选题背景和研究意义第10页
   ·影响生物化工搅拌釜性能的因素第10-13页
     ·溶氧第10-11页
     ·气含率分布第11-12页
     ·剪切力第12-13页
   ·搅拌釜式生物反应器实验测量方法第13-15页
     ·激光多普勒技术第13-14页
     ·基于差压波动特性的检测技术第14页
     ·基于图像检测技术第14-15页
   ·计算流体力学CFD模拟现状第15-19页
     ·双流体模型第16页
     ·相间作用力第16-18页
     ·气相和液相湍动模型第18-19页
   ·群平衡模型第19-22页
     ·破碎模型第20-21页
     ·聚并模型第21-22页
   ·本课题主要研究内容第22-23页
第2章 搅拌釜内流体运动特性第23-30页
   ·气泡自由上升时的运动特性第23-25页
     ·单个气泡的运动特性第23页
     ·多气泡上升速度第23-25页
     ·气含率径向分布第25页
   ·气泡大小第25-26页
     ·气泡分布的表示方法第25页
     ·气泡尺寸分布第25-26页
   ·Rushton气-液搅拌釜第26-27页
     ·搅拌釜结构尺寸第26-27页
     ·圆环气体分布器第27页
     ·搅拌桨第27页
   ·三种气液分散状态与临界搅拌速度第27-30页
     ·三种气液分散状态与流动区域第27-29页
     ·临界搅拌速度的确定第29-30页
第3章 γ射线CT测量Rushton气液搅拌釜气含率断面分布第30-38页
   ·CT扫描实验设计第30-31页
     ·气通量第30页
     ·搅拌转速第30页
     ·扫描高度的确定第30-31页
     ·CT扫描实验设计表第31页
   ·3/4静液高处CT扫描气含率断面分布第31-38页
     ·不同临界状态第31-32页
     ·不同通气量时搅拌转速的影响第32-36页
     ·不同通气量下搅拌转速对气含率分布的影响第36-37页
     ·结论第37-38页
第4章 Rushton搅拌式生物反应器气含率断面分布模拟计算第38-57页
   ·引言第38-39页
   ·双流体模型第39页
   ·相间作用力第39-42页
     ·曳力系数第40-41页
     ·附加质量力第41页
     ·液相湍动第41-42页
   ·PBM研究现状第42-48页
     ·气泡的聚并和破碎第43-44页
     ·Prince and Blanch模型第44-45页
     ·Luo&Svendsen模型第45-46页
     ·Lehr模型第46页
     ·Wang模型第46-48页
   ·模拟计算第48-52页
     ·CFX10软件平台第48-50页
     ·模拟计算过程和步骤第50-52页
   ·模拟计算结果与讨论第52-57页
     ·三种临界状态的模拟第52-53页
     ·不同气量不刚搅拌转速时的模拟第53-55页
     ·相同气量不同搅拌转速时模拟值之间的对比第55-56页
     ·结论第56-57页
结论与展望第57-59页
 1.结论第57-58页
 2.展望第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63-64页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第64页

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