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定—转子反应器中水脱氧的工艺和机制研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
符号说明第19-22页
第一章 文献综述第22-48页
    1.1 前言第22-24页
    1.2 水脱氧技术简介第24-31页
        1.2.1 热力水脱氧技术第25页
        1.2.2 真空水脱氧技术第25-26页
        1.2.3 解吸水脱氧技术第26-27页
        1.2.4 化学药剂水脱氧技术第27-28页
        1.2.5 催化加氢水脱氧技术第28-29页
        1.2.6 电化学水脱氧技术第29页
        1.2.7 膜水脱氧技术第29-30页
        1.2.8 超重力水脱氧技术第30-31页
    1.3 超重力技术第31-40页
        1.3.1 超重力技术简介第31页
        1.3.2 超重力技术的发展历史第31-32页
        1.3.3 超重力旋转床的基本结构和分类第32-35页
        1.3.4 超重力设备的研究与应用第35-40页
    1.4 定-转子反应器第40-45页
        1.4.1 定-转子反应器的结构第40-41页
        1.4.2 定-转子反应器的原理第41页
        1.4.3 定-转子反应器的特点第41-42页
        1.4.4 定-转子反应器研究现状第42-45页
    1.5 本课题的研究目的和意义第45-46页
    1.6 本课题研究内容和创新点第46-48页
第二章 定-转子反应器中流体动力学的研究第48-74页
    2.1 引言第48-49页
    2.2 实验部分第49-54页
        2.2.1 实验装置与仪器第49-51页
        2.2.2 实验流程第51-52页
        2.2.3 实验步骤第52-53页
        2.2.4 实验点设计第53-54页
        2.2.5 计算式第54页
    2.3 结果与讨论第54-72页
        2.3.1 液体平均流速第54-59页
        2.3.2 停留时间第59-65页
        2.3.3 持液量第65-69页
        2.3.4 液滴个数第69-72页
    2.4 本章小结第72-74页
第三章 定-转子反应器中传质过程的研究第74-88页
    3.1 引言第74页
    3.2 实验部分第74-79页
        3.2.1 实验装置与仪器第74页
        3.2.2 实验流程第74-77页
        3.2.3 实验步骤第77-78页
        3.2.4 实验点设计第78-79页
    3.3 液相体积传质系数计算式推导第79-81页
    3.4 结果与讨论第81-86页
        3.4.1 转子转速对液相体积传质系数的影响第81-82页
        3.4.2 液相体积流量对液相体积传质系数的影响第82-83页
        3.4.3 气相体积流量对液相体积传质系数的影响第83-84页
        3.4.4 真空度对液相体积传质系数的影响第84-85页
        3.4.5 三个体系的对比第85-86页
    3.5 本章小结第86-88页
第四章 定-转子反应器中传质机理模型的研究第88-96页
    4.1 引言第88页
    4.2 传质模型建立第88-95页
        4.2.1 定-转子反应器中传质机理模型假设第88-89页
        4.2.2 定-转子反应器中液滴传质模型第89-91页
        4.2.3 定-转子反应器中液膜传质模型第91-94页
        4.2.4 定-转子反应器中总传质模型第94-95页
    4.3 定-转子反应器中传质机理模型的验证第95页
    4.4 本章小结第95-96页
第五章 定-转子反应器中传质统计模型的研究第96-110页
    5.1 引言第96页
    5.2 模型介绍第96-102页
        5.2.1 线性回归模型第96-97页
        5.2.2 主元回归模型第97-102页
    5.3 定-转子反应器中传质统计模型的建立第102-103页
        5.3.1 定-转子反应器中传质系数线性回归模型的建立第102页
        5.3.2 定-转子反应器中传质系数主元回归模型的建立第102-103页
    5.4 结果与讨论第103-109页
        5.4.1 不同主元选取方法的预测性能对比第103-106页
        5.4.2 定-转子反应器中N_2-水脱氧体系传质系数的预测性能对比第106-107页
        5.4.3 定-转子反应器中真空-N_2-水脱氧体系传质系数的预测性能对比第107-108页
        5.4.4 定-转子反应器中主元回归模型与机理模型的对比第108-109页
    5.5 本章小结第109-110页
第六章 定-转子反应器中水脱氧工艺的研究第110-128页
    6.1 引言第110页
    6.2 实验部分第110-116页
        6.2.1 实验装置与仪器第110-111页
        6.2.2 实验流程第111-114页
        6.2.3 实验步骤第114-115页
        6.2.4 实验点设计第115-116页
    6.3 计算式第116页
    6.4 结果与讨论第116-127页
        6.4.1 操作参数对脱氧率的影响第116-121页
        6.4.2 操作参数对水吸收CO_2的影响第121-124页
        6.4.3 四个体系的对比第124-126页
        6.4.4 最优工艺条件第126-127页
    6.5 本章小结第127-128页
第七章 结论第128-130页
    一、总结第128-129页
    二、展望第129-130页
参考文献第130-144页
致谢第144-146页
科研成果及发表的学术论文第146-148页
作者和导师简介第148-149页
博士研究生学位论文答辩委员会决议书第149-150页

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