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纳滤过程浓差极化行为的CFD模拟与影响因素研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及课题来源第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 课题来源第11页
    1.2 纳滤浓差极化研究现状第11-14页
        1.2.1 纳滤技术研究现状第11页
        1.2.2 浓差极化研究现状第11页
        1.2.3 浓差极化的可视化第11-12页
        1.2.4 CFD模拟浓差极化现象第12-13页
        1.2.5 膜表面形貌对浓差极化的影响第13-14页
    1.3 研究目的和意义第14页
    1.4 研究内容与技术路线第14-16页
        1.4.1 研究内容第14-15页
        1.4.2 技术路线图第15-16页
第2章 实验材料与方法第16-22页
    2.1 实验装置第16-17页
        2.1.1 错流纳滤实验装置第16页
        2.1.2 LIF-MicroPIV系统第16-17页
    2.2 实验材料第17-18页
        2.2.1 实验材料与实验用品第17-18页
        2.2.2 模拟工具第18页
    2.3 数值模型第18-20页
        2.3.1 基本控制方程第18-19页
        2.3.2 边界条件第19-20页
        2.3.3 模拟方法确定第20页
    2.4第20-22页
        2.4.1 网格划分第20页
        2.4.2 求解器和求解方法第20-22页
第3章 基于LIF-MicroPIV的浓差极化可视化表征第22-32页
    3.1 浓差极化层浓度场可视化研究第22-26页
        3.1.1 浓差极化层形成过程图像第22-24页
        3.1.2 浓差极化层厚度变化分析第24-25页
        3.1.3 浓差极化层浓度变化分析第25-26页
    3.2 浓差极化层速度场可视化研究第26-29页
        3.2.1 浓差极化层速度场可视化第26-28页
        3.2.2 浓差极化层速度场变化分析第28-29页
    3.3 浓差极化层颗粒沉降研究第29-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第4章 浓差极化行为的CFD模拟及验证第32-48页
    4.1 膜腔通道流场模拟浓差极化行为分析第32-34页
        4.1.1 不同CFV对粘滞层影响第32-33页
        4.1.2 不同TMP对粘滞层影响第33页
        4.1.3 不同长宽比对粘滞层的影响第33-34页
    4.2 多流场耦合模拟浓差极化行为分析第34-44页
        4.2.1 CFD模拟浓差极化层浓度场第36-41页
        4.2.2 CFD浓差极化层速度场第41-44页
    4.3 多流场耦合模拟浓差极化参数求解第44-46页
        4.3.1 浓差极化因子变化规律第44-45页
        4.3.2 传质系数变化规律第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第5章 膜形貌对纳滤浓差极化行为的影响分析第48-66页
    5.1 CFD模拟三角形貌形貌的浓差极化行为分析第48-56页
        5.1.1 CFD模拟三角形膜形貌浓差极化层第48-50页
        5.1.2 CFD模拟三角形膜形貌浓度场第50-53页
        5.1.3 CFD模拟三角形膜形貌速度场第53-56页
    5.2 .CFD模拟弧形膜形貌浓差极化行为分析第56-63页
        5.2.1 CFD模拟圆弧膜形貌浓差极化层第56-58页
        5.2.2 CFD模拟圆弧膜形貌浓度场第58-60页
        5.2.3 CFD模拟圆弧膜形貌速度场第60-63页
    5.3 膜形貌对浓差极化参数影响分析第63-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
附录第74-76页
    附录1 浓差极化层厚度的变化第74-76页

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