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四光纤探针及CFD模拟对Φ38脉冲筛板萃取柱水力学性能的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 脉冲萃取柱第12-24页
        1.2.1 筛板萃取柱的结构第12-14页
        1.2.2 脉冲筛板萃取柱的操作区间第14-16页
        1.2.3 脉冲萃取柱在后处理的应用现状第16-17页
        1.2.4 萃取柱内的水力学性能的科研进展第17-24页
    1.3 脉冲萃取柱的CFD模拟第24-25页
    1.4 本文研究主要内容第25-28页
第2章 实验与CFD模拟设计第28-45页
    2.1 实验设备第28-33页
        2.1.1 脉冲筛板萃取柱第28-29页
        2.1.2 脉冲发生器第29-30页
        2.1.3 光纤探测设备第30-31页
        2.1.4 两相供料设备第31-33页
    2.3 实验内容与实验步骤第33-34页
        2.3.1 实验内容第33页
        2.3.2 实验参数第33页
        2.3.3 实验步骤第33-34页
    2.4 CFD模拟设置第34-42页
        2.4.1 模拟筛板柱结构尺寸第34-35页
        2.4.2 模型建立及网格参数第35-37页
        2.4.3 湍流模型第37-38页
        2.4.4 壁面函数第38页
        2.4.5 多相流模型第38-40页
        2.4.6 群体平衡模型第40-42页
        2.4.7 边界条件第42页
        2.4.8 求解设置第42页
    2.5 本章小结第42-45页
第3章 四光纤探针的数据处理方法第45-55页
    3.1 四光纤探针固有参数的测量第45-48页
        3.1.1 四光纤探针的测量范围第45-46页
        3.1.2 四光纤探针固有参数测量第46-47页
        3.1.3 四光纤探针的测量范围第47-48页
    3.2 四光纤探针技术的测量算法第48-50页
        3.2.1 数据筛选标准第48-49页
        3.2.2 存留分数测量第49-50页
    3.3 算法运算过程第50-53页
        3.3.1 液滴速度及方向角求解第50-51页
        3.3.2 液滴尺寸求解第51-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 实验结果与讨论第55-67页
    4.1 液滴尺寸随操作参数的变化第55-57页
        4.1.1 液滴尺寸随连续相进料速度的变化第55-56页
        4.1.2 液滴尺寸随分散相进料速度的变化第56页
        4.1.3 液滴尺寸随脉冲强度的变化第56-57页
    4.2 液滴速度随操作参数的变化第57-59页
        4.2.1 液滴速度随连续相进料速度的变化第57-58页
        4.2.2 液滴速度随分散相进料速度的变化第58-59页
        4.2.3 液滴速度随脉冲强度的变化第59页
    4.3 存留分数随操作参数的变化第59-62页
        4.3.1 存留分数随连续相进料速度的变化第59-60页
        4.3.2 存留分数随分散相进料速度的变化第60-61页
        4.3.3 存留分数随脉冲强度的变化第61-62页
    4.4 实验结果对比分析第62-65页
        4.4.1 分散相液滴尺寸对比分析第62-63页
        4.4.2 分散相液滴速度对比分析第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第5章 CFD模拟结果与讨论第67-79页
    5.1 分散相液滴尺寸实验模拟对比分析第67-69页
    5.2 分散相液滴速度实验模拟对比分析第69-71页
    5.3 分散相水力学性能随萃取柱高度的变化第71-72页
    5.4 硝酸作分散相时分散相水力学性研究第72-77页
        5.4.1 液滴尺寸随操作参数的变化第72-74页
        5.4.2 液滴速度随操作参数的变化第74-75页
        5.4.3 存留分数随操作参数的变化第75-77页
    5.5 本章小结第77-79页
结论第79-82页
参考文献第82-89页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第89-91页
致谢第91页

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