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影响鼓泡塔气—液两相流流体力学行为因素的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 选题背景及意义第9-11页
    1.2 鼓泡塔气液反应器传递特性介绍第11-16页
        1.2.1 鼓泡塔简介第11页
        1.2.2 鼓泡塔气液反应器的传递特点第11-12页
        1.2.3 鼓泡塔气液反应器主的结构组成部分第12-13页
        1.2.4 鼓泡塔的结构形式第13-14页
        1.2.5 鼓泡塔的流型第14-16页
    1.3 研究内容、方法及目的第16-17页
        1.3.1 研究内容及方法第16页
        1.3.2 研究目的第16-17页
    1.4 CFD对鼓泡塔气液两相流的处理第17-22页
        1.4.1 CFD简介第17-19页
        1.4.2 CFD的求解过程第19-22页
第二章 鼓泡塔的特征参数第22-33页
    2.1 气泡直径第22-25页
    2.2 气泡浮升速度第25-26页
    2.3 气含率第26-30页
    2.4 液相速度第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 鼓泡塔气液两相流的数值计算方法第33-42页
    3.1 流体力学模型第33-37页
        3.1.1 欧拉法第33-34页
        3.1.2 湍流模型第34-37页
    3.2 相间作用力第37-40页
        3.2.1 曳力(Drag force)第37-38页
        3.2.2 升力第38-39页
        3.2.3 虚拟质量力第39页
        3.2.4 湍流扩散力第39-40页
    3.3 基本控制方程组第40-42页
        3.3.1 质量守恒第40页
        3.3.2 动量守恒方程第40-41页
        3.3.3 湍动能耗散方程第41-42页
第四章 分布器安装高度对鼓泡塔内气液两相流流场的影响第42-61页
    4.1 数值模拟第42-44页
        4.1.1 建立鼓泡塔三维数学模型第42-43页
        4.1.2 网格划分第43页
        4.1.3 边界条件第43-44页
    4.2 计算结果与讨论第44-46页
        4.2.1 分布器四种不同安装高度对整体气含率的影响第44-45页
        4.2.2 四种不同安装高度下的液相速度第45-46页
    4.3 鼓泡塔与气液两相流在分布器最佳安装位置范围内的流场第46-60页
        4.3.1 分布器在440mm安装高度处整体气含率变化情况第46-48页
        4.3.2 分布器在440mm处局部气含率随径向分布的变化情况第48-51页
        4.3.3 分布器在440mm处液相速度的变化情况第51-56页
        4.3.4 分布器在250mm处湍流动能随时间变化的云图第56页
        4.3.5 分布器在250mm处湍流动能与湍流动能耗散率的对比第56-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 气体表观速度对鼓泡塔两相流流场的影响第61-79页
    5.1 数值模拟第61-63页
        5.1.1 建立数学模型第61-62页
        5.1.2 网格划分第62-63页
        5.1.3 边界条件第63页
    5.2 计算结果与讨论第63-67页
        5.2.1 局部气含率的径向分布第63-65页
        5.2.2 液相速度的径向分布第65-67页
    5.3 在最大表观气速下鼓泡塔气液两相流流场分析第67-77页
        5.3.1 鼓泡塔在轴截面处的气含率第68-69页
        5.3.2 鼓泡塔在轴截面处的液相速度第69-71页
        5.3.3 鼓泡塔湍流动能与湍流动能耗散率对比第71-77页
    5.4 本章小结第77-79页
第六章 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望第80-81页
符号说明第81-84页
参考文献第84-92页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第92-93页
致谢第93页

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