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 |