多层桨搅拌釜内气含率特性的实验研究与数值模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·研究意义 | 第10页 |
·气-液搅拌釜内CFD研究 | 第10-17页 |
·CFD方法简介 | 第11页 |
·CFD软件简介 | 第11-12页 |
·气-液两相流中气泡的处理方法 | 第12-15页 |
·搅拌桨的处理方法 | 第15-17页 |
·湍流模型概述 | 第17-19页 |
·直接数值模拟(DNS) | 第17页 |
·大涡数值模拟(LES) | 第17-18页 |
·雷诺时均模拟(RANS) | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-20页 |
2 气-液搅拌釜CFD模拟方法 | 第20-28页 |
·气-液CFD模拟基本方法 | 第20页 |
·双流体模型 | 第20-23页 |
·基本控制方程 | 第20页 |
·相间动量传输 | 第20-22页 |
·湍流模型 | 第22-23页 |
·PBM模型 | 第23-28页 |
·PBM模型的一般形式 | 第23-24页 |
·PBM模型的离散方法 | 第24页 |
·气泡聚并模型 | 第24-26页 |
·气泡破碎模型 | 第26-28页 |
3 多层桨搅拌釜内气-液分散实验研究 | 第28-38页 |
·实验装置及流程 | 第28-29页 |
·实验装置 | 第28-29页 |
·实验流程 | 第29页 |
·双电导探针的制作及测量 | 第29-31页 |
·双电导探针的制作步骤 | 第29-30页 |
·测量点的位置 | 第30-31页 |
·参数测量 | 第31-33页 |
·局部气含率及气泡尺寸 | 第31-33页 |
·整体平均气含率 | 第33页 |
·搅拌功率 | 第33页 |
·结果与讨论 | 第33-37页 |
·搅拌功率特性 | 第33-34页 |
·气含率 | 第34-36页 |
·气泡尺寸分布 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 双层涡轮桨搅拌釜内气-液分散特性的数值模拟 | 第38-50页 |
·数值模拟策略 | 第38-40页 |
·模拟对象 | 第38页 |
·网格划分 | 第38-39页 |
·数值模拟参数设置及边界条件 | 第39-40页 |
·初始条件 | 第40页 |
·模拟结果与讨论 | 第40-45页 |
·流场分析 | 第40-41页 |
·局部气含率 | 第41-42页 |
·气泡尺寸分布 | 第42-43页 |
·传质系数的研究 | 第43-45页 |
·出口气泡尺寸对气泡尺寸大小分布的影响 | 第45-46页 |
·不同湍流模型对搅拌釜内气-液分散特性的影响 | 第46-49页 |
·流场分析 | 第46页 |
·气含率分布 | 第46-47页 |
·气泡直径分布 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
5 多层组合桨搅拌釜内气-液分散特性的数值模拟 | 第50-58页 |
·模拟策略 | 第50-51页 |
·模拟对象 | 第50页 |
·网格划分 | 第50-51页 |
·数值模拟参数设置及边界条件 | 第51页 |
·模拟结果与讨论 | 第51-57页 |
·流场分析 | 第51-52页 |
·局部气含率 | 第52-54页 |
·局部气泡参数 | 第54-56页 |
·传质系数 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
6 结论与展望 | 第58-60页 |
·结论 | 第58页 |
·创新点 | 第58-59页 |
·展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
附录 | 第67-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |