激光诱导荧光技术测量规整填料内液体分布及数值模拟
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第10-19页 |
1.1 填料可视化研究 | 第11-14页 |
1.1.1 X射线可视化研究 | 第11-12页 |
1.1.2 γ 射线可视化研究 | 第12页 |
1.1.3 激光诱导荧光技术可视化研究 | 第12-13页 |
1.1.4 激光多普勒技术可视化研究 | 第13页 |
1.1.5 光纤维法可视化研究 | 第13-14页 |
1.2 填料塔内流体分布的理论模型研究 | 第14-17页 |
1.2.1 扩散模型 | 第15页 |
1.2.2 节点网络模型 | 第15-16页 |
1.2.3 单元网格模型 | 第16页 |
1.2.4 Billet模型 | 第16-17页 |
1.2.5 Delft模型 | 第17页 |
1.3 激光诱导荧光技术的应用 | 第17-18页 |
1.4 本文主要工作及意义 | 第18-19页 |
第二章 激光诱导荧光技术原理 | 第19-26页 |
2.1 激光诱导荧光原理 | 第19-23页 |
2.1.1 荧光现象 | 第19-20页 |
2.1.2 荧光参数 | 第20-21页 |
2.1.3 荧光剂的选择 | 第21-23页 |
2.2 LIF系统构成 | 第23-24页 |
2.2.1 光学部分 | 第23页 |
2.2.2 图像采集部分 | 第23页 |
2.2.3 数据存储与处理部分 | 第23-24页 |
2.2.4 实验装置部分 | 第24页 |
2.3 LIF系统操作 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 激光诱导荧光技术测量规整填料内的液体分布 | 第26-55页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验装置和实验流程 | 第26-31页 |
3.2.1 实验装置 | 第26-30页 |
3.2.2 实验流程 | 第30-31页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第31-53页 |
3.3.1 激光可靠性研究 | 第31-33页 |
3.3.2 二维标定分析 | 第33-36页 |
3.3.3 流体在填料中间位置的分布研究 | 第36-44页 |
3.3.4 流体在填料壁面处的分布研究 | 第44-47页 |
3.3.5 流体在节点处的分布研究 | 第47-51页 |
3.3.6 有效润湿面积比 | 第51-53页 |
3.4 结论 | 第53-55页 |
第四章 规整填料内的浓度场分布 | 第55-62页 |
4.1 浓度场测量原理 | 第55页 |
4.2 实验装置和流程 | 第55-57页 |
4.2.1 实验装置简介 | 第55-56页 |
4.2.2 实验流程 | 第56-57页 |
4.3 实验结果分析 | 第57-61页 |
4.3.1 填料内部浓度场分析 | 第57-58页 |
4.3.2 填料壁面浓度场分析 | 第58-61页 |
4.4 结论 | 第61-62页 |
第五章 基于实验条件的数值模拟 | 第62-72页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 数值模拟 | 第62-67页 |
5.2.1 物理模型 | 第62-63页 |
5.2.2 数学模型 | 第63-65页 |
5.2.3 边界条件与初始条件 | 第65-66页 |
5.2.4 网格划分 | 第66页 |
5.2.5 数值模拟方法 | 第66-67页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第67-71页 |
5.3.1 流体在规整填料上的分布 | 第67-68页 |
5.3.2 有效润湿面积比 | 第68-69页 |
5.3.3 液膜厚度 | 第69-71页 |
5.4 结论 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第80-81页 |
附表 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-86页 |