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T/P型复合塔板流体力学性能及其通液性能的改进研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-12页
符号说明第12-14页
第一章 前言第14-15页
第二章 文献综述第15-29页
   ·塔板发展状况概述第15-22页
     ·筛孔型新型塔板第15-17页
     ·浮阀类新型塔板第17-19页
     ·复合型塔板概述第19-22页
   ·提高穿流塔板通液能力的研究进展第22-23页
     ·浮阀—筛孔复合塔板第22页
     ·波纹筛板复合塔板第22-23页
   ·塔板流体力学性能第23-25页
     ·塔板压降第23页
     ·板上清液层高度第23-24页
     ·板上泡沫层高度第24-25页
   ·单孔的孔流系数相关研究第25页
   ·计算流体力学在塔板流场研究方面的应用第25-28页
   ·本文研究的目的和主要工作任务第28-29页
第三章 T/P型复合塔板流体力学性能实验研究第29-36页
   ·实验目的第29页
   ·实验装置与流程第29-30页
     ·实验用塔板结构参数第29-30页
     ·实验流程第30页
   ·测试方法第30-31页
   ·实验结果与分析第31-35页
     ·T/P型复合塔板的干板压降第31-32页
     ·T/P型复合塔板的湿板压降第32-33页
     ·T/P型复合塔板的板上泡沫层高度第33-34页
     ·T/P型复合塔板的板上清液层高度第34-35页
   ·小结第35-36页
第四章 T/P型复合塔板中穿流筛塔上气相单相流动的数值模拟第36-54页
   ·筛孔塔板气相流动的数学模型第36-41页
     ·气体流动的控制方程组第36-37页
     ·湍流模型第37-41页
   ·控制方程离散第41-42页
     ·有限体积法第41-42页
     ·离散格式第42页
   ·流场求解的 SIMPLE算法第42-44页
   ·筛孔塔板流场的数学模型第44-46页
     ·物理模型及网格划分第44-45页
     ·计算方法第45页
     ·边界条件第45-46页
   ·模拟结果及分析第46-53页
     ·计算结果可靠性验证第46页
     ·结构参数对气相在筛孔处流动情况的影响第46-53页
   ·小结第53-54页
第五章 T/P型复合塔板中穿流筛塔上气相单相流动的实验研究第54-60页
   ·实验目的第54页
   ·实验装置与流程第54-55页
   ·实验用塔板结构参数第55页
   ·测试方法第55页
   ·实验测试步骤第55-56页
   ·实验数据处理方法第56页
   ·实验结果与分析第56-59页
     ·孔径板厚比对筛板干板压降的影响第56-58页
     ·筛孔的锥化对筛板干板压降的影响第58-59页
   ·小结第59-60页
第六章 T/P型复合塔板中穿流筛板上气液两相流动的实验研究第60-67页
   ·实验目的第60页
   ·实验装置与流程第60-61页
   ·实验用塔板结构参数第61页
   ·实验依据第61页
   ·实验方案第61-62页
   ·实验结果与讨论第62-65页
     ·不同孔型筛板的干板压降△P_d第62页
     ·不同孔型筛板的总板压降△P第62-63页
     ·板上持液层高度所对应的各孔型筛板的压降△P_1第63-64页
     ·部分普通筛孔锥形化后对塔板通液能力的影响第64-65页
     ·两种锥形筛孔之间的组合对塔板通液能力的影响第65页
   ·小结第65-67页
第七章 结论与展望第67-70页
   ·结论第67-68页
   ·展望第68-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表论文情况第76页

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