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旋流式气液接触元件设计及模拟分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 塔板分类第10-11页
    1.2 国内高速气液接触塔板研究现状第11-14页
        1.2.1 CTST塔板第11-12页
        1.2.2 板式旋转塔第12-13页
        1.2.3 旋流塔板第13页
        1.2.4 喷射式并流填料塔板第13-14页
    1.3 国外高速气液接触塔板研究现状第14-21页
        1.3.1 俄罗斯研究的带有涡流旋转器的塔板第14-15页
        1.3.2 俄罗斯研究的装有旁通管的塔板第15-16页
        1.3.3 国际壳牌研究的带有旋流管的塔板第16-18页
        1.3.4 Gesip Mbh和Victor Kiselev研究的高速传质塔板第18-19页
        1.3.5 几种改进的气液接触元件第19-21页
    1.4 旋流相关研究第21-24页
        1.4.1 导向叶片理论第21页
        1.4.2 旋风管结构参数研究进展第21-23页
        1.4.3 旋流管中液滴碰撞和破碎理论研究第23-24页
    1.5 本文研究目的与主要工作内容第24-25页
        1.5.1 研究目的第24页
        1.5.2 主要内容第24-25页
2 气液接触元件设计第25-40页
    2.1 气液接触元件结构设计第25-26页
    2.2 叶片曲面方程的建立第26-27页
    2.3 叶片准线的确定第27-30页
        2.3.1 内准线方程的建立第27-28页
        2.3.2 中间准线及外准线方程的建立第28-30页
    2.4 叶片相关参数计算第30-35页
        2.4.1 叶片高度理论公式第30-31页
        2.4.2 准线重叠率计算公式第31-32页
        2.4.3 叶片进出口面积比第32-33页
        2.4.4 最小直线段第33-35页
    2.5 叶片参数设计流程第35-39页
        2.5.1 由叶片高度求叶片个数第35-37页
        2.5.2 由叶片个数求叶片高度第37-39页
    2.6 本章小结第39-40页
3 叶片参数对流场及阻力特性的影响第40-58页
    3.1 数值模拟计算方法第40-42页
        3.1.1 湍流模型第40-41页
        3.1.2 离散格式第41页
        3.1.3 求解器第41-42页
    3.2 几何模型第42-43页
    3.3 网格划分第43页
    3.4 边界条件第43页
    3.5 单一变量模拟结果与分析第43-55页
        3.5.1 流量与阻力系数关系第44页
        3.5.2 叶片内径r_0第44-45页
        3.5.3 叶片内缘进口角β_0第45-46页
        3.5.4 叶片内缘出口角β_1第46-48页
        3.5.5 叶片外缘出口角β_2第48-51页
        3.5.6 圆弧段包络角α_1第51-54页
        3.5.7 直线段包络角α_2第54页
        3.5.8 叶片个数n第54-55页
    3.6 压降关系分析第55-57页
    3.7 本章小结第57-58页
4 单管模拟和塔板模拟第58-68页
    4.1 单管单相模拟第58-61页
        4.1.1 几何模型第58页
        4.1.2 单相模拟第58-59页
        4.1.3 结果分析第59-61页
    4.2 单管两相模拟第61-64页
        4.2.1 几何模型第61-62页
        4.2.2 两相模拟第62页
        4.2.3 结果分析第62-64页
    4.3 整塔单相模拟第64-66页
        4.3.1 几何模型第64页
        4.3.2 单相模拟第64-65页
        4.3.3 结果分析第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-72页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第72-73页
致谢第73-74页

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