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旋转湍流强化液体中气泡及溶解性气体分离的机理

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明第12-15页
前言第15-16页
第一章 绪论第16-43页
    1.1 课题背景第16-19页
    1.2 脱气方法比较第19-25页
        1.2.1 常规脱气方法第19-21页
        1.2.2 旋转湍流脱气第21-25页
    1.3 气泡在液体中的运动机理第25-33页
        1.3.1 气泡的性质第25-26页
        1.3.2 气泡的产生第26页
        1.3.3 气泡的作用第26-27页
        1.3.4 气泡运动观测第27-28页
        1.3.5 气泡迁移数值模拟第28-30页
        1.3.6 气泡聚并与破碎的数值模拟第30-31页
        1.3.7 旋转湍流下气泡运动第31-33页
    1.4 旋转湍流中的溶解性气体第33-40页
        1.4.1 溶解理论模型第33-35页
        1.4.2 二氧化碳-水相平衡研究第35-36页
        1.4.3 流动对相平衡的影响第36页
        1.4.4 气泡对溶解性气体的气提作用第36-40页
    1.5 存在问题第40-41页
    1.6 研究目标第41-42页
    1.7 研究内容及思路第42-43页
第二章 旋流场中气泡的聚并与破碎的预测第43-55页
    2.1 数值计算方法第44-49页
        2.1.1 流场域构建第44-45页
        2.1.2 边界条件第45-46页
        2.1.3 计算理论模型第46-49页
    2.2 结果与讨论第49-54页
        2.2.1 气泡聚并对脱气效率的影响第49-50页
        2.2.2 气体浓度分布第50-52页
        2.2.3 液流速度分布第52-53页
        2.2.4 压强分布第53-54页
    2.3 本章小结第54-55页
第三章 旋流场对溶解性气体的脱除研究第55-67页
    3.1 流体域构建第56-57页
    3.2 实验流程第57-58页
    3.3 数值模拟方法第58-60页
    3.4 结果分析第60-65页
        3.4.1 背压与进料流量的关系第60-61页
        3.4.2 二氧化碳浓度测量第61-63页
        3.4.3 速度分布第63-64页
        3.4.4 压强分布第64-65页
    3.5 本章小结第65-67页
第四章 平面旋流场中气泡的运动特性第67-84页
    4.1 平面旋流的简化设计第67-68页
    4.2 实验流程第68-70页
    4.3 气泡测量第70页
    4.4 CFD模拟方法第70页
    4.5 模型选择第70-74页
        4.5.1 湍流模型第70-71页
        4.5.2 欧拉-欧拉模拟第71-73页
        4.5.3 欧拉-拉格朗日模拟第73-74页
    4.6 模拟条件第74页
    4.7 结果与讨论第74-82页
        4.7.1 压力分布特征第74-75页
        4.7.2 液速分布第75-77页
        4.7.3 气泡测量第77-78页
        4.7.4 气泡轨迹第78-80页
        4.7.5 停留时间第80-82页
    4.8 本章小结第82-84页
第五章 旋流气泡强化气提溶解性气体的实验研究第84-95页
    5.1 实验流程第84-86页
    5.2 图像分析第86-88页
    5.3 传质测量第88页
    5.4 结果与讨论第88-93页
        5.4.1 气泡尺寸分布第88-89页
        5.4.2 单个旋流区域内的气泡运动第89页
        5.4.3 多级旋流区域内的气泡运动第89-90页
        5.4.4 气泡分析修正第90-92页
        5.4.5 传质系数结果第92-93页
    5.5 本章小结第93-95页
第六章 紧凑式旋流脱气技术在海洋石油平台的应用第95-103页
    6.1 测试流程第96-97页
    6.2 旋流脱气设备设计第97页
    6.3 检测方法第97页
    6.4 CFD计算第97-98页
    6.5 结果与讨论第98-102页
        6.5.1 气体组分分析第98-99页
        6.5.2 设备压降第99页
        6.5.3 气相浓度分布第99-100页
        6.5.4 脱气性能第100-101页
        6.5.5 对管道振动的影响第101-102页
    6.6 本章小结第102-103页
第七章 结论与展望第103-105页
    7.1 结论第103-104页
    7.2 创新点第104页
    7.3 展望第104-105页
参考文献第105-120页
致谢第120-121页
科研成果第121-122页

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