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脉冲萃取柱水力学性能的实验与模拟研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 概述第13-16页
        1.1.1 液液萃取技术简介第13页
        1.1.2 后处理萃取设备介绍第13-16页
    1.2 脉冲萃取柱水力学性能实验研究第16-20页
        1.2.1 分散相存留分数第16-18页
            1.2.1.1 脉冲筛板萃取柱存留分数第16-17页
            1.2.1.2 脉冲折流板萃取柱存留分数第17-18页
        1.2.2 分散相液滴直径第18-20页
            1.2.2.1 脉冲筛板萃取柱液滴直径第19页
            1.2.2.2 脉冲折流板萃取柱液滴直径第19-20页
    1.3 CFD在脉冲萃取柱中的应用第20-23页
        1.3.1 CFD在脉冲筛板萃取柱中应用第21-22页
        1.3.2 CFD在脉冲折流板萃取柱中应用第22-23页
    1.4 光纤探针技术原理及其应用第23-24页
        1.4.1 光纤探针技术在液液两相流中应用第24页
    1.5 本文研究主要内容第24-27页
第2章 脉冲萃取柱单相流CFD模拟第27-43页
    2.1 设备与体系描述第27页
    2.2 几何建模及网格划分第27-28页
    2.3 计算模型及参数设置第28-29页
        2.3.1 模型选择第28页
        2.3.2 边界条件第28-29页
        2.3.3 求解计算第29页
    2.4 二维模拟结果分析与讨论第29-38页
        2.4.1 单相流速度场第29-30页
        2.4.2 单相流湍动能场第30-31页
        2.4.3 脉冲对单相流流场的影响第31-34页
            2.4.3.1 脉冲对单相流速度场的影响第31-34页
            2.4.3.2 脉冲对单相流湍动能场的影响第34页
        2.4.4 板间距对单相流流场的影响第34-36页
            2.4.4.1 板间距对单相流速度场的影响第34-35页
            2.4.4.2 板间距对单相流湍动能场的影响第35-36页
        2.4.5 柱径对单相流流场的影响第36-38页
            2.4.5.1 柱径对单相流速度场的影响第36-37页
            2.4.5.2 柱径对单相流湍动能场的影响第37-38页
    2.5 三维模拟结果分析与讨论第38-41页
        2.5.1 湍流模型对单相流流场的影响第38页
        2.5.2 柱壁与环形挡板间隙对单相流流场的影响第38-39页
        2.5.3 三维与二维模拟结果比较第39-41页
            2.5.3.1 三维与二维速度场的比较第39-40页
            2.5.3.2 三维与二维湍动能场的比较第40-41页
    2.6 本章小结第41-43页
第3章 两相流存留分数及液滴直径CFD模拟第43-65页
    3.1 设备与体系描述第43页
    3.2 几何建模及网格划分第43-44页
    3.3 计算模型及参数设置第44-46页
        3.3.1 模型选择第44-45页
        3.3.2 边界条件第45页
        3.3.3 求解计算第45-46页
    3.4 存留分数二维模拟结果分析与讨论第46-53页
        3.4.1 脉冲对存留分数的影响第46-48页
        3.4.2 液滴直径对存留分数的影响第48-50页
        3.4.3 板间距对存留分数的影响第50-52页
        3.4.4 柱径对存留分数的影响第52-53页
    3.5 存留分数三维模拟结果分析与讨论第53-55页
        3.5.1 三维与二维存留分数模拟结果比较第54-55页
    3.6 液滴直径二维模拟结果分析与讨论第55-61页
        3.6.1 脉冲强度对液滴直径的影响第55-59页
        3.6.2 板间距对液滴直径的影响第59-60页
        3.6.3 柱径对液滴直径的影响第60-61页
    3.7 液滴直径三维模拟结果分析与讨论第61-64页
        3.7.1 三维与二维模拟液滴直径结果比较第63-64页
    3.8 本章小结第64-65页
第4章 两相流液滴速度的实验测量及CFD模拟第65-89页
    4.1 实验设备和体系第65-70页
        4.1.1 实验设备第65-70页
            4.1.1.1 脉冲筛板柱第66-67页
            4.1.1.2 脉冲发生装置第67页
            4.1.1.3 光纤探测设备第67-68页
            4.1.1.4 两相供料设备第68-70页
        4.1.2 实验体系第70页
    4.2 实验操作条件第70页
    4.3 实验操作步骤第70-72页
        4.3.1 三光纤探针制作第70-71页
        4.3.2 两相流参数测量第71-72页
    4.4 实验数据处理第72-76页
        4.4.1 数据预处理第72-73页
        4.4.2 局部存留分数求解第73页
        4.4.3 液滴速度及液滴直径求解第73-76页
            4.4.3.1 剔除无相关信号第73页
            4.4.3.2 计算液滴速度第73-75页
            4.4.3.3 液滴直径d的求解第75-76页
    4.5 CFD模拟设置第76-78页
        4.5.1 几何建模及网格划分第76-77页
        4.5.2 计算模型及参数设置第77-78页
            4.5.2.1 模型选择第77页
            4.5.2.2 边界条件第77页
            4.5.2.3 求解设置第77-78页
    4.6 结果分析与讨论第78-88页
        4.6.1 实验结果分析与讨论第78-79页
        4.6.2 液滴速度关系式拟合第79-80页
        4.6.3 模拟结果分析与讨论第80-88页
            4.6.3.1 分散相速度结果分析与讨论第81-83页
            4.6.3.2 分散相液滴直径结果分析与讨论第83-85页
            4.6.3.3 分散相存留分数结果分析与讨论第85-87页
            4.6.3.4 模拟结果与实验结果对比第87-88页
    4.7 本章小结第88-89页
结论第89-91页
参考文献第91-99页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第99-101页
致谢第101-103页
符号说明第103页

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