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 |