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毫秒级气液快速旋流分离的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
符号说明第9-11页
第一章 文献综述第11-27页
   ·引言第11-12页
   ·单重态氧发生器(SOG)简介第12-19页
     ·氧碘激光的产生原理及性质第12-14页
     ·单重态氧发生器(SOG)的发展历史第14-19页
   ·旋流分离器简介第19-24页
     ·旋流分离器的分离原理第19页
     ·旋流分离器的性能指标第19-21页
     ·气液旋流分离器的试验研究进展第21-23页
     ·气液旋流分离器的数值计算研究进展第23-24页
   ·本文主要研究内容第24-27页
第二章 气液旋流分离器结构尺寸的确定第27-37页
   ·气液旋流分离器结构的确定第27-28页
   ·Muschelknautz模型简介第28-30页
     ·旋风分离器基本原理第28-30页
   ·改进的适用于气液旋流分离器的MM模型第30-31页
     ·高浓度进料的旋风分离器计算方法第30页
     ·除雾旋风分离的计算第30-31页
   ·尺寸对旋流分离器性能的影响第31-36页
     ·MM模型计算条件第32-33页
     ·MM模型计算结果第33-36页
   ·小结第36-37页
第3章 气相单相流场CFD模拟第37-59页
   ·CFD技术基本原理及FLUENT软件介绍第37-41页
     ·CFD技术介绍第37-38页
     ·CFD模拟的环节及步骤第38页
     ·湍流模型简介第38-39页
     ·FLUENT概述第39-41页
   ·模型验证第41-47页
     ·几何模型和尺寸第41页
     ·物理模型的建立第41-45页
     ·模拟结果和实验数据的验证第45-47页
   ·新型气液旋流分离器的气相模拟第47-57页
     ·设备的气相的迹线模拟第47-48页
     ·设备的气相速度分布研究第48-55页
     ·设备的压力场分布研究第55-57页
   ·小结第57-59页
第4章 气液旋流分离器的分离和反应性能研究第59-87页
   ·离散相模型介绍第59-62页
     ·颗粒的运动方程第60-61页
     ·离散相的随机轨道模型第61-62页
     ·液滴模型的简化第62页
   ·常压下气液旋流分离的研究第62-74页
     ·气液旋流分离的CFD设置第62-64页
     ·气液旋流分离的CFD结果第64-70页
     ·实验室小型装置的研究第70-74页
   ·负压下旋流分离研究第74-80页
     ·颗粒轨迹的追踪第74-76页
     ·分离效率的计算第76-77页
     ·负压设备的实验研究第77-79页
     ·负压与常压装置的分离效率比较第79-80页
   ·气液旋流分离器内猝灭反应的研究第80-86页
     ·液滴在气液旋流分离器的停留时间第80-81页
     ·气相猝灭的CFD模拟第81-84页
     ·气液分离器内粗灭反应的实验研究第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第五章 新型气液旋流分离器的放大设计第87-95页
   ·新型气液旋流分离器的放大第87-89页
     ·相似放大简介第87-88页
     ·气液旋流分离器的相似放大第88-89页
   ·放大后的气液旋流器的模拟研究第89-93页
     ·几何建模和模拟条件第89页
     ·放大的气液旋流分离器的流畅模拟第89-91页
     ·放大的气液旋流分离器的离散相模拟第91-92页
     ·放大的气液旋流分离器的粗火反应模拟第92-93页
   ·本章小结第93-95页
结论与展望第95-97页
参考文献第97-101页
致谢第101-102页
攻读硕士学位期间的主要研究成果第102-103页

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