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深海GLCC分离器入口喷嘴结构改进实验研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
引言第9-10页
    论文背景及目的意义第9页
    论文的主要内容第9-10页
第1章 文献综述第10-47页
    1.1 管柱式气液旋流分离器(GLCC)概述第10-23页
        1.1.1 GLCC结构和工作原理第10-11页
        1.1.2 GLCC分离性能评价标准第11-12页
        1.1.3 GLCC分离机理第12-23页
    1.2 GLCC结构改进研究进展第23-29页
        1.2.1 实验研究第23-26页
        1.2.2 数值模拟第26-28页
        1.2.3 工业应用第28-29页
    1.3 气液两相流概述第29-46页
        1.3.1 气液两相流基本参数第29-31页
        1.3.2 气液两相流型及其判别方法第31-40页
        1.3.3 管内气液两相流数学模型第40-45页
        1.3.4 气液两相流压降第45-46页
    1.4 本章小结第46-47页
第2章 GLCC实验内容与研究方法第47-55页
    2.1 实验研究对象第47-49页
    2.2 实验装置流程第49-50页
    2.3 实验设备第50-52页
        2.3.1 动力系统第50-51页
        2.3.2 测量系统第51-52页
        2.3.3 数据采集系统第52页
    2.4 实验内容及测量方法第52-54页
        2.4.1 分离效率测量第52-53页
        2.4.2 压降测量第53-54页
        2.4.3 流型观测第54页
    2.5 本章小结第54-55页
第3章 GLCC流型分布特点第55-63页
    3.1 垂直上升管流型第55-57页
    3.2 入口倾斜管流型第57-58页
    3.3 筒体气相空间流型第58-62页
        3.3.1 筒体气相空间流型划分第58-60页
        3.3.2 基于流型的液滴挟带机理分析第60-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第4章 GLCC分离效率与建模第63-74页
    4.1 影响分离效率的因素第63-68页
        4.1.1 操作条件对分离效率的影响第63-66页
        4.1.2 喷嘴结构对分离效率的影响第66-68页
    4.2 液相挟带(LCO)起始点判据第68-69页
    4.3 分离效率模型的建立第69-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第5章 GLCC分离压降与建模第74-85页
    5.1 单一气相压降第74-79页
        5.1.1 不同气量对GLCC各段压降影响第74-75页
        5.1.2 喷嘴结构对GLCC各段压降影响第75-76页
        5.1.3 单一气相欧拉数与气相雷诺数的关系第76-77页
        5.1.4 单一气相压降预测模型的建立第77-79页
    5.2 气液两相压降第79-81页
        5.2.1 不同喷嘴GLCC气相欧拉数与气相雷诺数的关系第79-80页
        5.2.2 不同喷嘴GLCC气相欧拉数与液相雷诺数的关系第80-81页
    5.3 压降计算模型的建立第81-83页
    5.4 本章小结第83-85页
第6章 结论与展望第85-87页
    6.1 结论第85-86页
    6.2 创新点第86页
    6.3 展望第86-87页
参考文献第87-91页
附录A GLCC入口矩形喷嘴结构图第91-92页
附录B MUKHERJEE倾斜管流型判定程序第92-95页
附录C 不同入口喷嘴GLCC气相欧拉数与气液相雷诺数的关系第95-97页
致谢第97页

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