膜片式微孔曝气生物反应器内流动与传质的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
·生物反应器的类型 | 第12-16页 |
·机械搅拌式生物反应器 | 第12-13页 |
·环流式生物反应器 | 第13页 |
·鼓泡式生物反应器 | 第13-14页 |
·射流自吸式生物反应器 | 第14-15页 |
·膜片式微孔曝气生物反应器 | 第15-16页 |
·膜片式微孔曝气生物反应器内气液流动的研究进展 | 第16-22页 |
·生物反应器内气液两相流动的研究进展 | 第17-18页 |
·气含率的研究进展 | 第18-19页 |
·液体循环速度的研究进展 | 第19-20页 |
·反应器内曝气阻力的研究进展 | 第20-21页 |
·氧传质系数的研究进展 | 第21-22页 |
·生物反应器内气液两相流动数值模拟现状 | 第22-26页 |
·两相流模型 | 第23-25页 |
·湍流模型 | 第25-26页 |
·本课题研究的目的和主要内容 | 第26-29页 |
·目前存在的问题 | 第26-27页 |
·本课题研究的目的 | 第27-28页 |
·本课题研究的技术路线 | 第28页 |
·本课题研究的主要内容 | 第28-29页 |
本章小结 | 第29-31页 |
第二章 反应器内流动与传质的实验研究 | 第31-60页 |
·实验测试系统 | 第31-34页 |
·实验装置 | 第31-32页 |
·实验设备和仪器 | 第32-34页 |
·实验工况 | 第34-37页 |
·反应器内部流动特征 | 第34-36页 |
·实验工况参数 | 第36-37页 |
·粒子成像测速技术 | 第37-43页 |
·PIV测速基本原理 | 第37-38页 |
·典型PIV技术的光路系统 | 第38页 |
·PIV系统的组成和主要部件 | 第38-41页 |
·有关PIV的重要参数 | 第41-42页 |
·示踪粒子的选择 | 第42页 |
·PIV测量遵循的准则 | 第42-43页 |
·实验测量与流程 | 第43-47页 |
·气体分布器曝气阻力的测量 | 第43-45页 |
·反应器内气含率的测量 | 第45-46页 |
·反应器中气液两相流动速度的测量 | 第46-47页 |
·反应器中溶氧浓度的测量 | 第47页 |
·实验结果与分析 | 第47-59页 |
·气体分布器曝气阻力实验结果分析 | 第47-51页 |
·反应器中气含率实验结果分析 | 第51-56页 |
·PIV测量反应器中流场的结果分析 | 第56-58页 |
·反应器中气液传质测量结果分析 | 第58-59页 |
本章小结 | 第59-60页 |
第三章 反应器内流动与传质的基本理论 | 第60-73页 |
·粘性流体力学基本方程 | 第60-61页 |
·气液两相流动方程 | 第61-63页 |
·湍流方程 | 第63-65页 |
·气液传质模型(双膜理论) | 第65-67页 |
·气泡聚并破碎模型 | 第67-72页 |
·气泡直径的确定 | 第67-69页 |
·气泡直径分布模型 | 第69-70页 |
·气泡群平衡方程 | 第70页 |
·气泡破碎模型 | 第70-71页 |
·气泡聚并模型 | 第71-72页 |
本章小结 | 第72-73页 |
第四章 反应器内流体流动与传质的CFD数值模拟 | 第73-88页 |
·反应器内流动与传质的CFD数值模拟的思路 | 第73-74页 |
·数值模拟过程 | 第74-77页 |
·几何模型 | 第74页 |
·物理模型 | 第74-77页 |
·数值求解 | 第77页 |
·收敛性分析 | 第77页 |
·数值模拟结果分析 | 第77-86页 |
·气液两相流速度场分布 | 第79-82页 |
·湍动能分布 | 第82-83页 |
·气泡行为分析 | 第83-86页 |
·气液混合物密度分布 | 第86页 |
本章小结 | 第86-88页 |
第五章 实验结果与模拟结果的对比分析 | 第88-96页 |
·流场特性的对比分析 | 第88-90页 |
·湍动能的对比分析 | 第90-91页 |
·氧传质的对比分析 | 第91-93页 |
·反应器中平均气含率分布的对比分析 | 第93-94页 |
·反应器中气泡直径大小 | 第94-95页 |
本章小结 | 第95-96页 |
第六章 结论与展望 | 第96-98页 |
·本课题研究结论 | 第96-97页 |
·未来展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第103页 |