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旋转填充床流体流动可视化与传质模型研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第18-22页
第一章 绪论第22-44页
    1.1 前言第22-23页
    1.2 旋转填充床概述第23-25页
        1.2.1 旋转填充床的历史第23-24页
        1.2.2 旋转填充床运转原理第24页
        1.2.3 旋转填充床的基本结构和分类第24-25页
    1.3 旋转填充床中流体力学性能研究第25-31页
        1.3.1 液体流动状态第25-27页
        1.3.2 液滴和液膜尺寸第27-28页
        1.3.3 液滴速度第28页
        1.3.4 持液量第28-29页
        1.3.5 停留时间第29页
        1.3.6 气体压降第29-30页
        1.3.7 液泛第30页
        1.3.8 能量消耗第30-31页
    1.4 旋转填充床中气液传质研究第31-40页
        1.4.1 旋转填充床传质系数实验研究第31-39页
        1.4.2 旋转填充床传质系数模型的研究第39页
        1.4.3 端效应第39-40页
    1.5 旋转填充床气体吸收技术第40-41页
        1.5.1 吸收SO_2技术第40页
        1.5.2 吸收H_2S技术第40-41页
        1.5.3 吸收CO_2技术第41页
    1.6 本课题的研究目的和意义第41页
    1.7 本论文的研究思路与主要内容第41-44页
第二章 旋转填充床空腔区的流体流动可视化观测第44-72页
    2.1 引言第44页
    2.2 可视化技术第44-45页
    2.3 实验部分第45-49页
        2.3.1 实验流程第45-47页
        2.3.2 实验仪器及参数第47-48页
        2.3.3 实验方案第48-49页
    2.4 实验结果与讨论第49-69页
        2.4.1 空腔区两种典型流体流型和断裂方式第49-52页
        2.4.2 空腔区流体流型的转变条件第52-55页
        2.4.3 空腔区液滴直径第55-60页
        2.4.4 空腔区液滴尺寸分布第60-65页
        2.4.5 空腔区液滴速度第65-69页
    2.5 本章小结第69-72页
第三章 旋转填充床空腔区传质表面积模型构建与验证第72-86页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 空腔区传质表面积模型构建第73-77页
        3.2.1 空腔区母代液滴传质表面积第74-75页
        3.2.2 空腔区器壁液膜传质表面积第75页
        3.2.3 空腔区飞溅子代液滴传质表面积第75-77页
    3.3 实验第77-84页
        3.3.1 实验原理第77-78页
        3.3.2 实验流程第78页
        3.3.3 实验设备第78-79页
        3.3.4 实验方案与步骤第79-81页
        3.3.5 结果与讨论第81-84页
    3.4 本章小结第84-86页
第四章 旋转填充床三区液相传质模型构建与验证第86-110页
    4.1 引言第86页
    4.2 三区液相传质模型构建第86-95页
        4.2.1 端效应区厚度的概率计算第87-92页
        4.2.2 端效应区液相传质模型构建第92-93页
        4.2.3 填料主体区液相传质模型构建第93-94页
        4.2.4 空腔区液相传质模型构建第94-95页
    4.3 实验第95-97页
        4.3.1 实验流程第95-96页
        4.3.2 实验设备第96页
        4.3.3 实验方法与步骤第96-97页
    4.4 结果与讨论第97-109页
        4.4.1 可视化实验结果与讨论第97-105页
        4.4.2 模型验证与讨论第105-109页
    4.5 本章小结第109-110页
第五章 旋转填充床三区传质模型应用于二氧化碳吸收第110-120页
    5.1 引言第110页
    5.2 气相总体积传质系数确定第110-115页
        5.2.1 气相总体积传质系数实验计算式第110-111页
        5.2.2 气相总体积传质系数传质模型第111-115页
    5.3 结果与讨论第115-118页
        5.3.1 模型值与实验值比较第115-116页
        5.3.2 转速对CO_2吸收率的影响第116页
        5.3.3 液体体积流量对CO_2吸收率的影响第116-117页
        5.3.4 气体体积流量对CO_2吸收率的影响第117-118页
        5.3.5 MEA浓度对CO_2吸收率的影响第118页
    5.4 本章小结第118-120页
第六章 结论与建议第120-122页
    6.1 结论第120-121页
    6.2 建议第121-122页
参考文献第122-130页
致谢第130-132页
研究成果及发表的学术论文第132-134页
作者和导师简介第134-135页
附件第135-136页

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