双管程浮头式无机膜反应器的设计研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·膜分离技术研究背景 | 第11-12页 |
·膜分离技术 | 第11页 |
·无机膜国内外发展概况 | 第11-12页 |
·无机膜反应器研究概况 | 第12-17页 |
·无机膜材料的分类 | 第12-13页 |
·无机膜的制备方法 | 第13页 |
·无机膜反应器的类型 | 第13-14页 |
·无机膜反应器的具体应用 | 第14-15页 |
·工业化无机膜元件与组件 | 第15-17页 |
·研究的目的与意义 | 第17-18页 |
·本文主要研究工作 | 第18-19页 |
第2章 分离过程理论分析 | 第19-25页 |
·多孔无机膜分离机理 | 第19-20页 |
·分离应用模型 | 第20-25页 |
·孔模型 | 第20-22页 |
·浓差极化 | 第22-23页 |
·阻力模型 | 第23-25页 |
第3章 方案及反应参数拟定 | 第25-33页 |
·方案拟定 | 第25-29页 |
·反应介质选定 | 第25页 |
·反应器类型 | 第25-26页 |
·催化方式 | 第26-27页 |
·膜管通道 | 第27-28页 |
·无机膜管参数 | 第28-29页 |
·反应参数拟定 | 第29-33页 |
·反应温度 | 第29-30页 |
·载气及吹扫气流量 | 第30-33页 |
第4章 反应器工艺设计 | 第33-39页 |
·工艺参数 | 第33页 |
·反应器工艺尺寸设计 | 第33-39页 |
·估算膜面积 | 第33-34页 |
·管径及管内流速 | 第34页 |
·管数 | 第34页 |
·管长的确定 | 第34-35页 |
·管子排列 | 第35页 |
·管心距及管束分程方法 | 第35-36页 |
·壳体内径 | 第36页 |
·支撑板 | 第36-37页 |
·拉杆 | 第37页 |
·接管 | 第37页 |
·防冲挡板 | 第37-39页 |
第5章 结构设计 | 第39-53页 |
·设备材料的选择 | 第39-41页 |
·钢材料的选择 | 第39-40页 |
·密封件材料选用 | 第40-41页 |
·结构尺寸设计 | 第41-49页 |
·筒体厚度的确定 | 第41页 |
·分程隔板厚度的确定 | 第41页 |
·浮头部分结构设计 | 第41-42页 |
·法兰的选择 | 第42-44页 |
·垫片的选择 | 第44页 |
·管板厚度的确定 | 第44-45页 |
·封头的选择 | 第45页 |
·外头盖的结构设计 | 第45-46页 |
·接管高度及位置最小尺寸确定 | 第46页 |
·管箱结构设计 | 第46页 |
·支座的选用及安装位置确定 | 第46-49页 |
·膜管与管板的连接密封 | 第49-51页 |
·催化剂装填方式 | 第51-53页 |
第6章 设计与校核 | 第53-72页 |
·壳体设计及校核 | 第53-55页 |
·设计参数的确定 | 第53页 |
·筒体强度计算 | 第53-54页 |
·外头盖短节、封头强度计算 | 第54-55页 |
·管箱设计及校核 | 第55-56页 |
·设计参数的确定 | 第55页 |
·管箱短节、管箱封头强度计算 | 第55-56页 |
·开孔补强设计 | 第56-62页 |
·确定需校核的开孔 | 第56-57页 |
·接管设计参数确定 | 第57页 |
·管箱部分开孔补强校核 | 第57-61页 |
·壳体开孔补强校核 | 第61-62页 |
·固定管板计算 | 第62-63页 |
·浮头部分设计 | 第63-66页 |
·浮头管板及钩圈设计 | 第63-64页 |
·浮头盖封头设计 | 第64页 |
·浮头法兰设计 | 第64-66页 |
·膜管应力分析 | 第66-72页 |
·分析流程概述 | 第66-67页 |
·建立模型 | 第67页 |
·模型导入 | 第67-68页 |
·有限元模型单元选择与网格划分 | 第68-69页 |
·加载与求解 | 第69-70页 |
·结果分析 | 第70-72页 |
第7章 结论 | 第72-74页 |
·全文总结 | 第72-73页 |
·研究展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 | 第78-87页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第87页 |