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规整填料塔内气—液两相并流流动的传递性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-25页
    1.1 规整填料的发展概述第10-11页
    1.2 规整填料塔内流体流动的研究第11-24页
        1.2.1 经验/半经验半理论模型第11-12页
            1.2.1.1 Billet 模型第11页
            1.2.1.2 SRP 模型第11-12页
            1.2.1.3 Delft 模型第12页
        1.2.2 液膜流动模型第12-15页
            1.2.2.1 液膜流动的流体力学模型第13-15页
        1.2.3 CFD 模型第15-24页
            1.2.3.1 单相流模型第15-17页
            1.2.3.2 两相流模型第17-24页
    1.3 本文工作第24-25页
第二章 规整填料塔内气液两相并流流动的实验研究第25-32页
    2.1 实验装置和实验方法第25-28页
        2.1.1 实验流程第25-26页
        2.1.2 实验方案第26-27页
        2.1.3 实验步骤第27-28页
    2.2 数据处理方法第28-29页
        2.2.1 填料层的压降第28页
        2.2.2 持液量第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-30页
        2.3.1 气、液相表观速度第29页
        2.3.2 压力降第29-30页
        2.3.3 持液量第30页
    2.4 小结第30-32页
第三章 CFD 模拟多相流模型的分析第32-38页
    3.1 概述第32页
    3.2 计算流体力学模型第32-36页
        3.2.1 多相流模型第32-33页
            3.2.1.1 流体体积函数法(The VOF Model)第33页
            3.2.1.2 混合模型(The Mixture Model)第33页
            3.2.1.3 欧拉模型(The Eulerian Model)第33页
        3.2.2 湍流模型第33-35页
            3.2.2.1 标准k- ε 双方程模型第34页
            3.2.2.2 RNGk- ε 模型第34-35页
            3.2.2.3 Realizable k- ε模型第35页
        3.2.3 处理近壁区模型第35-36页
    3.3 模型选择第36页
    3.4 软件简介及选择第36-38页
第四章 规整填料内气液两相并流流动行为的CFD 模拟第38-61页
    4.1 物理模型的建立第38-40页
    4.2 数学模型第40-49页
        4.2.1 控制方程第40-43页
        4.2.2 动量源项的确定第43-46页
            4.2.2.1 表面张力动量源项第43-44页
            4.2.2.2 气液相间作用力动量源项第44-46页
        4.2.3 初始条件第46页
        4.2.4 边界条件第46-47页
            4.2.4.1 进口边界条件第46-47页
            4.2.4.2 出口边界条件第47页
            4.2.4.3 壁面边界条件第47页
        4.2.5 网格划分与数值计算方法第47-49页
    4.3 计算结果与讨论第49-59页
        4.3.1 液相在填料表面的流动过程第49-51页
        4.3.2 常压下不同气相Fv 因子对填料表面液相流动的影响第51-53页
        4.3.3 同一Fv 因子不同液相流量下液相在填料表面的流动情况第53-54页
        4.3.4 气液两相并流流动过程中压降的估算第54-56页
        4.3.5 气液两相并流流动过程中持液量的估算第56-58页
        4.3.6 规整填料表面润湿比表面积的估算第58-59页
    4.4 小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-62页
参考文献第62-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
符号说明第68-71页
附录编程第71-76页
致谢第76页

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