群体平衡模型模拟脉冲萃取柱水力学行为
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 液-液萃取设备介绍 | 第11-14页 |
1.1.1 喷淋萃取柱 | 第11-12页 |
1.1.2 填料萃取柱 | 第12页 |
1.1.3 多孔板萃取柱 | 第12页 |
1.1.4 屈尼萃取柱 | 第12-13页 |
1.1.5 转盘萃取柱 | 第13页 |
1.1.6 脉冲萃取柱 | 第13-14页 |
1.2 液-液萃取器的模拟方法 | 第14-19页 |
1.2.1 经验关联法 | 第15页 |
1.2.2 分级模型 | 第15-16页 |
1.2.3 微分模型 | 第16-19页 |
1.3 群体平衡方程的求解方法 | 第19-27页 |
1.3.1 蒙特-卡罗模拟 | 第21-22页 |
1.3.2 矩方法 | 第22页 |
1.3.3 矩积分法 | 第22-23页 |
1.3.4 直接矩积分法 | 第23页 |
1.3.5 分级法 | 第23-24页 |
1.3.6 剖面矩积分法 | 第24-27页 |
1.3.7 二元剖面矩积分法 | 第27页 |
1.3.8 累积矩积分法 | 第27页 |
1.4 群体平衡模型应用研究现状 | 第27-29页 |
1.5 本文主要内容与目的 | 第29-30页 |
第2章 群体平衡方程微分模型的求解 | 第30-48页 |
2.1 群体平衡方程微分形式 | 第30-31页 |
2.2 液滴尺寸的离散 | 第31-32页 |
2.3 破碎方程的离散 | 第32-38页 |
2.3.1 固定点技术 | 第32-35页 |
2.3.2 移动点技术 | 第35页 |
2.3.3 Attarakih 2004法 | 第35-36页 |
2.3.4 单元平均法 | 第36-38页 |
2.4 聚合方程的离散 | 第38-41页 |
2.4.1 固定点技术 | 第38-39页 |
2.4.2 单元平均法 | 第39-41页 |
2.5 破碎、聚合同时存在方程的离散 | 第41页 |
2.6 离散方程的求解算法程序 | 第41-44页 |
2.6.1 变步长梯形法求定积分 | 第42-43页 |
2.6.2 定步长龙格-库塔法求常微分方程 | 第43-44页 |
2.7 算法验证 | 第44-46页 |
2.8 本章小结 | 第46-48页 |
第3章 群体平衡方程分级模型的求解 | 第48-65页 |
3.1 稳态条件下群体平衡方程的简化形式 | 第48-50页 |
3.1.1 破碎项 | 第48页 |
3.1.2 聚合项 | 第48-50页 |
3.2 水力学模型 | 第50-59页 |
3.2.1 液滴终端速度 | 第50-52页 |
3.2.2 液滴特性速度 | 第52-54页 |
3.2.3 液滴破碎率 | 第54-55页 |
3.2.4 子液滴分布 | 第55-56页 |
3.2.5 聚合率模型 | 第56-58页 |
3.2.6 Sauter直径 | 第58页 |
3.2.7 存留分数模型 | 第58-59页 |
3.3 算法及程序设计 | 第59-61页 |
3.3.1 牛顿法求液滴终端速度 | 第59-60页 |
3.3.2 伽马函数(Gamma)求解 | 第60-61页 |
3.3.3 “三步法”求存留分数 | 第61页 |
3.4 模拟软件介绍 | 第61-63页 |
3.4.1 登录界面 | 第62页 |
3.4.2 参数输入界面 | 第62-63页 |
3.4.3 结果输出界面 | 第63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 模拟结果分析 | 第65-77页 |
4.1 微分模型破碎过程模拟 | 第65-68页 |
4.1.1 固定点技术 | 第65-67页 |
4.1.2 Attarakih 2004法 | 第67页 |
4.1.3 单元平均法 | 第67-68页 |
4.2 微分模型聚合过程模拟 | 第68-70页 |
4.3 破碎、聚合同时存在过程模拟 | 第70-72页 |
4.4 分级模型稳态模拟 | 第72-75页 |
4.4.1 d_(32)随柱高变化 | 第72-73页 |
4.4.2 存留分数随柱高变化 | 第73页 |
4.4.3 液滴速度 | 第73-75页 |
4.4.4 概率密度分布 | 第75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
附录Ⅰ | 第91-92页 |
附录Ⅱ | 第92-94页 |
附录Ⅲ | 第94-95页 |
附录Ⅳ | 第95页 |