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剪切式曝气器降低气泡直径增强混合传质促进微藻固定烟气CO2研究

致谢第5-7页
前言第7-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
1 绪论第15-24页
    1.1 微藻固定CO_2的意义第15-17页
        1.1.1 CO_2减排的意义第15-16页
        1.1.2 微藻固定CO_2的优势第16-17页
    1.2 微藻曝气器研究现状第17-22页
        1.2.1 基于改善气液混流状态的曝气器研究第17-20页
        1.2.2 基于科恩达原理的间断性脉冲曝气器研究第20页
        1.2.3 基于气泡微观模型的曝气器研究第20-22页
    1.3 本文研究目的和内容第22-24页
        1.3.1 研究目的第22页
        1.3.2 研究内容第22-24页
2 实验设备与方法第24-39页
    2.1 试验材料第24-27页
        2.1.1 藻种与培养基第24-26页
        2.1.2 曝气器制作工艺与材料第26-27页
    2.2 测试仪器设备第27-36页
        2.2.1 高速摄像系统第27-29页
        2.2.2 微量高精度流量传输泵第29-31页
        2.2.3 溶氧和pH在线测试系统第31页
        2.2.4 计算模拟服务器第31-32页
        2.2.5 图像处理软件系统第32-33页
        2.2.6 其他实验设备第33-36页
    2.3 实验室测试分析方法第36-39页
        2.3.1 气泡生成及溶解过程测试第36-37页
        2.3.2 反应器传质系数与混合时间测试第37页
        2.3.3 微藻生长固碳速率测试第37-39页
3 含SO_2杂质的15%烟气浓度CO_2气泡溶解特性分析第39-49页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验方法及材料第40-42页
        3.2.1 实验材料及仪器第40-41页
        3.2.2 实验系统第41-42页
        3.2.3 实验分析方法第42页
    3.3 含SO_2杂质的15%烟气浓度CO_2气泡的溶解特性分析第42-47页
        3.3.1 高pH介质溶液促进15%烟气浓度CO_2气泡溶解第42-43页
        3.3.2 高SO_2杂质浓度抑制15%烟气浓度CO_2气泡溶解第43-45页
        3.3.3 小气泡初始直径加快含SO_2杂质的 15%烟气浓度CO_2气泡溶解第45-46页
        3.3.4 溶解介质影响含SO_2杂质的 15%烟气浓度CO_2气泡溶解第46-47页
    3.4 高藻液浓度促进含SO_2杂质的 15%烟气浓度CO_2气泡溶解第47-48页
    3.5 结论第48-49页
4 蜗壳式曝气器形成气液剪切减小气泡直径增强气液传质第49-62页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验方法第50-53页
        4.2.1 蜗壳式曝气器的结构设计优化第50-51页
        4.2.2 蜗壳式曝气器模拟计算第51-52页
        4.2.3 蜗壳式曝气器气泡生成及传质测试第52页
        4.2.4 蜗壳式曝气器在高纯CO_2条件下螺旋藻养殖测试第52-53页
    4.3 蜗壳式曝气器有效减小生成气泡直径促进传质第53-61页
        4.3.1 优化蜗壳式曝气器进气口角度和进水口流速减小气泡直径第53-56页
        4.3.2 CFD手段模拟蜗壳式曝气器气泡直径降低第56-58页
        4.3.3 蜗壳式曝气器提高气液传质效率降低混合时间第58-59页
        4.3.4 蜗壳式曝气器促进高纯CO_2条件下螺旋藻生长速率第59-61页
    4.4 结论第61-62页
5 三级锯齿机械剪切式旋混曝气器减小气泡直径促进微藻生长第62-75页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验方法及材料第63-66页
        5.2.1 实验材料及方法第63-65页
        5.2.2 实验系统简介第65-66页
    5.3 剪切式旋混曝气器的结构设计优化第66-71页
        5.3.1 不同进气孔直径对CO_2气泡生成直径的影响第66-67页
        5.3.2 不同曝气头倾斜角度对CO_2气泡生成直径的影响第67-68页
        5.3.3 不同三角锥高度对CO_2气泡生成直径的影响第68页
        5.3.4 不同圆柱侧面二次切割齿对CO_2气泡生成直径的影响第68-69页
        5.3.5 不同每排三角锥个数对CO_2气泡生成直径的影响第69页
        5.3.6 不同圆柱内部一次切割齿数对CO_2气泡生成直径的影响第69-71页
    5.4 剪切式旋混曝气器促进气液混合传质第71-72页
    5.5 剪切式旋混曝气器提高螺旋藻生长固碳速率第72-74页
        5.5.1 剪切式旋混曝气器提高微藻生物质产量第72-73页
        5.5.2 剪切式旋混曝气器促进微藻固碳第73-74页
    5.6 结论第74-75页
6 总结与展望第75-78页
    6.1 主要研究成果第75-76页
    6.2 创新点第76-77页
    6.3 研究展望第77-78页
参考文献第78-87页
作者简历第87页

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