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 |