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刮膜式分子蒸馏精制3-羟基丙腈及其蒸发液膜流场的CFD模拟

第一章 文献综述第11-29页
    1.1 分子蒸馏技术理论研究进展第11-20页
        1.1.1 理论背景及发展第11-12页
        1.1.2 主要理论第12-19页
            1.1.2.1 分子蒸馏基本理论第13-16页
            1.1.2.2 分子蒸馏过程数学模型第16-19页
        1.1.3 总结并提出问题第19-20页
    1.2 分子蒸馏技术在分离提纯中的应用研究第20-23页
        1.2.1 在天然产物提取中的应用第21页
        1.2.2 分离提纯热敏性物料第21-22页
        1.2.3 精制中间产品第22-23页
        1.2.4 小结第23页
    1.3 分子蒸馏蒸发液膜流体力学研究第23-27页
        1.3.1 降膜式蒸发液膜流体力学研究第24页
        1.3.2 离心式蒸发液膜流体力学研究第24-26页
        1.3.3 刮膜式蒸发液膜流体力学研究第26页
        1.3.4 小结第26-27页
    1.4 课题分析及其意义第27-29页
第二章 分子蒸馏精制3-羟基丙腈的实验研究第29-39页
    2.1 实验部分第30-34页
        2.1.1 实验原料第30-31页
        2.1.2 设备及方法第31-34页
            2.1.2.1 实验装置与仪器第31-32页
            2.1.2.2 准备工作第32页
            2.1.2.3 分子蒸馏设备参数第32-33页
            2.1.2.4 实验操作过程第33-34页
        2.1.3 分析方法第34页
    2.2 结果与讨论第34-38页
        2.2.1 蒸馏温度及压力的影响第34-35页
        2.2.2 进料速率的影响第35-36页
        2.2.3 刮膜器转速的影响第36-37页
        2.2.4 分离级数的影响第37页
        2.2.5 蒸馏速率与分离效率的估算第37-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第三章 CFD 法模拟多相流模型分析及选择第39-47页
    3.1 概述第39-40页
    3.2 计算流体力学模型第40-45页
        3.2.1 多相流模型第40-42页
            3.2.1.1 流体体积函数法第41页
            3.2.1.2 混合模型第41页
            3.2.1.3 欧拉模型第41-42页
        3.2.2 湍流模型第42-44页
            3.2.2.1 标准k? ε双方程模型第43页
            3.2.2.2 RNG k? ε模型第43-44页
            3.2.2.3 Realizable k? ε模型第44页
        3.2.3 处理近壁面模型第44-45页
    3.3 模型选择第45-46页
    3.4 CFD 软件简介及选择第46-47页
第四章 刮膜式分子蒸馏蒸发液膜流场的 CFD 模拟计算第47-53页
    4.1 基本假设及计算区域的确定第47-48页
    4.2 网格划分及策略第48页
    4.3 数学模型第48-53页
第五章 模拟结果与讨论第53-75页
    5.1 RNG 和 Realizable 两种k -ε湍流模型比较第53-55页
        5.1.1 气液相界面比较第53-54页
        5.1.2 点面point-1 速度变化比较第54-55页
        5.1.3 残差比较第55页
        5.1.4 小结第55页
    5.2 刮膜转速对蒸发液膜流场的影响第55-65页
        5.2.1 液膜厚度变化第55-59页
        5.2.2 特殊点面速度变化的比较第59页
        5.2.3 流速分布的变化第59-63页
        5.2.4 湍动能(k)与耗散率(ε)分布的变化第63-65页
    5.3 进料量对蒸发液膜流场的影响第65-75页
         5.3.1 液膜厚度变化第65-66页
         5.3.2 特殊点面速度变化的比较第66-69页
         5.3.3 流速分布的变化第69-74页
         5.3.4 湍动能(k)与耗散率(ε)分布的变化第74-75页
第六章 结论与展望第75-78页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-78页
符号说明第78-80页
参考文献第80-86页
附录第86-88页
攻读硕士期间发表论文和参加科研情况第88-90页
致谢第90页

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