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中空纤维膜组件膜蒸馏过程的数值模拟研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-33页
   ·选题背景第12页
   ·国内外研究现状、发展趋势第12-31页
     ·膜技术概述第12-13页
     ·膜蒸馏研究概况第13-20页
     ·中空纤维管式膜组件中膜两侧传递现象的研究进展第20-30页
     ·膜组件整体模拟——膜组件的严格设计方法第30-31页
   ·课题的提出第31-33页
     ·存在的问题和课题的提出第31-32页
     ·主要研究的内容第32-33页
第2章 真空膜蒸馏试验和数值模拟研究第33-65页
   ·引言第33-34页
   ·实验安排第34-36页
     ·膜材料与试验介质第34-35页
     ·真空膜蒸馏实验流程图第35页
     ·模拟算例及验证实验的安排第35-36页
   ·模拟计算第36-41页
     ·物理模型第36-37页
     ·轴对称简化计算模型(标量模型)第37-39页
     ·数值模拟结果与实验值的比较第39-41页
   ·各种操作因素对膜通量的影响第41-43页
   ·纤维管内传热特性的分析第43-47页
     ·温度分布第43-46页
     ·Nusselt准数第46-47页
   ·纤维管内传质特性的分析和讨论第47-50页
     ·浓度分布第47-49页
     ·Sherwood准数第49-50页
   ·圆管内传热和传质问题的进一步讨论第50-64页
     ·无因次温度和浓度分布的进一步讨论第50-54页
     ·膜阻力系数k_m对传热传质系数影响的讨论第54-58页
     ·壁面通量的存在对传质系数计算值影响第58-64页
   ·小结第64-65页
第3章 HAPPEL自由表面模型第65-80页
   ·引言第65页
   ·HAPPEL自由表面模型理论的理论解第65-76页
     ·传质充分发展段的求解第65-68页
     ·传质进口段的求解第68-75页
     ·Leveque法近似求解第75-76页
   ·HAPPEL自由表面模型的传质SHERWOOD数及相关特点第76-79页
   ·小结第79-80页
第4章 随机分布纤维束间纵向层流问题数值模拟第80-99页
   ·引言第80-81页
   ·随机纤维束的生成及几何特性第81-83页
     ·随机纤维束的生成第81-82页
     ·Voronoi单元流道的空隙率的分布第82-83页
   ·壳程纵向层流问题的模拟计算数学模型第83-87页
     ·流动问题的理论模型第83-85页
     ·恒定壁面传质量边界条件的理论模型第85-86页
     ·恒定壁面浓度边界条件的理论模型第86-87页
   ·数值方法第87-88页
     ·恒定壁面传质量边界条件模型的数值解法第87-88页
     ·恒定壁面浓度边界条件模型的数值解法第88页
   ·数值计算结果与讨论第88-98页
     ·计算方法的验算和收敛性的说明第88-90页
     ·流动阻力系数与流量分布第90-93页
     ·纤维间无因次浓度分布第93-94页
     ·Sherwood数第94-98页
   ·小结第98-99页
第5章 膜组件壳程流动简化模型第99-109页
   ·现有壳程流动简化模型存在的问题第99-101页
   ·随机分布纤维束间速度场的分析第101-103页
   ·新流动模型的建立第103-105页
   ·局部空隙率分布密度函数第105-107页
   ·壳程简化流动新模型的计算结果与讨论第107-109页
第6章 壳程传质现象及简化模型的讨论第109-132页
   ·引言第109-110页
   ·VORONOI自由表面单元内传质现象分析第110-125页
     ·Voronoi自由表面单元的数值模拟结果与分析第110-115页
     ·Voronoi自由表面单元传质问题的分解第115-125页
   ·由VORONOI分割所得的子单元与VORONOI自由表面单元的异同点第125-129页
   ·壳程传质模型简化方法的思路第129-131页
     ·本文简化思路第129-130页
     ·流动阻力系数第130页
     ·传质(热)系数第130-131页
   ·小结第131-132页
第7章 结论与展望第132-135页
   ·主要结论第132-133页
   ·展望第133-135页
符号说明第135-139页
参考文献第139-147页
致谢第147-148页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第148页

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