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旋转正位移式液体压力能传递过程理论与实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-12页
引言第12-14页
1 文献综述第14-40页
   ·反渗透海水淡化概况第15-20页
     ·反渗透原理第15-16页
     ·渗透压计算第16-17页
     ·反渗透膜性能参数第17-18页
     ·影响反渗透膜性能的主要因素第18-19页
     ·反渗透膜单元和反渗透系统第19-20页
   ·液体压力能利用技术第20-25页
     ·机械动力传递型第20-21页
     ·正位移式功交换器第21-25页
   ·SWRO系统中液体压力能回收装置第25-29页
     ·离心泵型液体压力能利用装置第25-27页
     ·正位移式液体压力能利用装置第27-28页
     ·各种能量利用装置的比较第28-29页
   ·液体压力能利用技术国内外研究现状第29-38页
     ·正位移式技术国外研究现状第29-32页
     ·国内研究现状第32-37页
     ·国内外研究现状评述第37-38页
   ·论文课题的提出、主要工作内容和技术路线第38-40页
2 旋转正位移式液体压力能交换器实验研究(一)第40-56页
   ·液体压力能回收实验系统设计第40-45页
     ·实验流程第40页
     ·实验方案第40-42页
     ·主要实验设备第42-45页
   ·电机外驱型旋转正位移式液体压力能交换器结构设计第45-48页
     ·电机外驱型RPE装置设计第45-47页
     ·端面密封结构设计第47-48页
   ·端面密封性能实验第48-51页
     ·转子静态密封性能实验第48-49页
     ·转子旋转状态下密封性能实验第49-50页
     ·密封性能实验结果分析与讨论第50-51页
   ·液体能量回收实验第51-55页
     ·实验步骤第51-52页
     ·高低压进流介质相同第52-53页
     ·高低压进流为不同介质第53-55页
   ·本章小结第55-56页
3 旋转正位移式液体传递过程理论和数值模拟研究第56-98页
   ·RPE内传递过程的理论分析第56页
   ·RPE内传递过程的简化理论模型第56-62页
     ·孔道切入集液槽过程第58-59页
     ·孔道切出集液槽过程第59页
     ·孔道覆盖在集液槽内过程第59-60页
     ·最大进流长度计算第60页
     ·掺混区的自适应特性第60-62页
   ·数值模拟计算工具和平台第62页
   ·RPE内传递过程的三维数值模拟建模研究第62-69页
     ·几何模型第62-63页
     ·基本假设与物理模型第63-64页
     ·数学模型第64-66页
     ·湍流模型的选取第66-67页
     ·边界条件和初始条件第67-68页
     ·计算目标参数第68-69页
   ·流体传递过程三维数值模拟结果与讨论第69-73页
     ·流场稳定时间第69-70页
     ·流场稳定情况下孔道内传递过程第70-71页
     ·孔道形状的优化设计第71-73页
     ·三维计算小结第73页
   ·三维计算模型向二维计算模型的简化研究第73-75页
   ·RPE内传递过程的二维数值模拟建模研究第75-81页
     ·几何模型第75页
     ·基本假设和物理模型第75-76页
     ·数学模型第76-77页
     ·边界条件和初始条件第77页
     ·计算模型网格密度与离散格式第77-78页
     ·计算过程的监控第78-80页
     ·目标控制参数的提取方法第80-81页
   ·流体传递过程二维数值模拟研究方案设计第81-83页
     ·影响流体传递的主要因素分析第81页
     ·正交数值实验的设计第81-83页
   ·二维数值模拟结果分析与讨论第83-96页
     ·液柱活塞的形成第83-85页
     ·液柱活塞在孔道内的运动第85-87页
     ·正交数值实验结果第87页
     ·几何参数对最大进流长度的影响第87页
     ·操作参数对最大进流长度的影响第87-96页
   ·本章小结第96-98页
4 旋转正位移式液体压力能交换器流体密封理论和数值模拟研究第98-120页
   ·RPE内流体密封问题的提出第98-100页
   ·RPE流体密封问题第100页
   ·RPE流体密封问题的简化理论模型第100-103页
     ·基本假设第101页
     ·几何模型第101页
     ·物理模型第101-102页
     ·数学模型第102-103页
     ·流体静压密封和动压密封效应第103页
   ·端面密封几何和力学参数第103-104页
     ·几何参数第103页
     ·力学参数第103-104页
   ·RPE内流体密封特点分析第104-109页
   ·RPE内流体密封的数值模拟研究第109-113页
     ·基本假设第109-110页
     ·几何模型第110页
     ·物理模型第110页
     ·FLUENT中参数设置第110-111页
     ·数学模型第111-112页
     ·数值模拟与实验结果比较验证第112-113页
   ·端面密封计算结果与分析第113-116页
     ·密封区域内压力场分布第113-114页
     ·泄漏量受转速变化的分析第114-115页
     ·对密封系统压力的控制第115页
     ·对泄漏量的控制第115-116页
   ·RPE内非接触式密封结构的设计第116-118页
   ·本章小结第118-120页
5 旋转正位移式液体压力能交换器实验研究(二)第120-132页
   ·流体自驱型RPE装置设计第120-122页
   ·静密封性能实验第122-124页
     ·紧固环对密封性能的影响第122-123页
     ·预紧力对密封性能的影响第123-124页
   ·同介质端面密封性能和能量回收实验第124-128页
     ·实验步骤第124页
     ·端面间隙对泄漏量和压力的关系研究第124-128页
   ·不同介质能量回收及流体掺混实验第128-129页
   ·流体自驱型RPE装置能量回收实验与实验研究(一)的对照比较第129-130页
   ·本章小结第130-132页
结论第132-134页
创新点第134-136页
工作展望第136-138页
参考文献第138-144页
附录A 符号说明第144-146页
附录B 流体运动基本控制方程组第146-150页
附录C 流体传递过程中孔道内径向速度分布第150-154页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第154-156页
致谢第156-158页
作者简介第158-160页

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