前言 | 第1-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-33页 |
·规整填料的发展概述 | 第13-15页 |
·规整填料塔内液体流动的研究 | 第15-18页 |
·扩散模型 | 第15-16页 |
·结点网络模型 | 第16-17页 |
·电子渗流器模型 | 第17-18页 |
·空隙率流动模型 | 第18页 |
·计算流体力学 CFD 模型 | 第18页 |
·填料塔内轴向返混的研究 | 第18-27页 |
·返混的描述 | 第19页 |
·单相流返混的研究 | 第19-23页 |
·两相流返混的研究 | 第23-27页 |
·展望 | 第27-28页 |
符号说明 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-33页 |
第二章 加压下规整填料塔内传质行为的研究 | 第33-64页 |
·高压精馏的特点 | 第33-35页 |
·高压热模精馏实验 | 第35-49页 |
·实验装置 | 第35-42页 |
·精馏塔 | 第36-37页 |
·填料 | 第37-39页 |
·液体取样系统 | 第39-40页 |
·液体分布器 | 第40-41页 |
·冷凝器和再沸器 | 第41-42页 |
·导热油炉系统 | 第42页 |
·实验物系及流程 | 第42-44页 |
·实验物系 | 第42-43页 |
·实验流程 | 第43-44页 |
·实验操作步骤及方法 | 第44-45页 |
·开车 | 第44-45页 |
·运行 | 第45页 |
·停车 | 第45页 |
·注意事项 | 第45页 |
·实验操作条件及方法 | 第45-49页 |
·实验操作条件 | 第46页 |
·实验方法 | 第46页 |
·分析方法 | 第46-49页 |
·考虑轴向返混的传质单元高度计算模型 | 第49-53页 |
·传质单元高度模型 | 第49-50页 |
·气相总传质单元高度的求算方法 | 第50-51页 |
·净气相总传质单元高度的计算方法 | 第51-53页 |
·结果分析与讨论 | 第53-61页 |
·小结 | 第61页 |
符号说明 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第三章 加压下规整填料塔内流体返混的实验研究 | 第64-83页 |
·综述 | 第64-70页 |
·填料塔内轴向返混模型 | 第64-67页 |
·轴向返混系数的估算方法 | 第67-70页 |
·实验装置 | 第70-74页 |
·示踪剂加入系统 | 第71-72页 |
·气相示踪剂加入系统 | 第71页 |
·液相示踪剂加入系统 | 第71-72页 |
·示踪剂检测系统 | 第72-73页 |
·气相示踪剂检测系统 | 第72页 |
·液相示踪剂检测系统 | 第72-73页 |
·实验数据的采集 | 第73-74页 |
·实验流程 | 第74-75页 |
·实验条件的确定 | 第75-78页 |
·操作压力 | 第75-76页 |
·操作温度 | 第76页 |
·气液相负荷 | 第76-78页 |
·泛点气速 | 第76-77页 |
·实验操作通量 | 第77-78页 |
·实验操作步骤 | 第78-80页 |
·小结 | 第80页 |
符号说明 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第四章 加压下规整填料塔内流体返混实验结果分析与讨论 | 第83-104页 |
·实验数据的处理 | 第83-87页 |
·原始数据的处理 | 第83-85页 |
·异常数据的剔除 | 第83-84页 |
·滤波处理 | 第84-85页 |
·气液相浓度的标定 | 第85-86页 |
·返混系数的确定 | 第86-87页 |
·单相流返混结果 | 第87-94页 |
·气相单相流返混结果 | 第87-89页 |
·气相单相流返混系数的关联 | 第89-90页 |
·液相单相流返混结果 | 第90-92页 |
·液相单相流返混系数的关联 | 第92-93页 |
·液相单相流持液量的关联 | 第93-94页 |
·气液两相流返混结果 | 第94-101页 |
·气相返混结果 | 第94-96页 |
·气相返混系数的关联 | 第96页 |
·液相返混结果 | 第96-99页 |
·液相返混系数的关联 | 第99-100页 |
·气液两相流持液量的关联 | 第100-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
符号说明 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
第五章 描述规整填料塔内流体力学行为的 CFD 模型 | 第104-129页 |
·计算流体力学 CFD 在填料塔中的应用 | 第104-111页 |
·整体平均 CFD 模型 | 第104-106页 |
·K T Yu 学科组的研究 | 第104-105页 |
·M Tierney 学科组的研究 | 第105-106页 |
·单元综合 CFD 模型 | 第106-111页 |
·K E Porter 学科组的研究 | 第106-107页 |
·S Y Wang 学科组的研究 | 第107页 |
·R Krishna 学科组的研究 | 第107-110页 |
·H P A Calis 学科组的研究 | 第110-111页 |
·计算流体力学模型的建立 | 第111-124页 |
·表征体元的概念 | 第111-112页 |
·体积平均的概念 | 第112-113页 |
·体积平均规则 | 第113-115页 |
·单相流输运方程 | 第115-123页 |
·液相单相流基本输运方程 | 第116-121页 |
·气相单相流基本输运方程 | 第121页 |
·模型参数的确定 | 第121-123页 |
·两相流输运方程 | 第123-124页 |
·液相基本输运方程 | 第123-124页 |
·气相基本输运方程 | 第124页 |
·小结 | 第124-125页 |
符号说明 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
第六章 加压下规整填料塔内流体力学行为的 CFD 模拟 | 第129-154页 |
·PHOENICS 简介 | 第129-134页 |
·PHOENICS 的功能 | 第129页 |
·PHOENICS 的数值方法 | 第129-131页 |
·边界条件和源项 | 第131-133页 |
·总的思想 | 第131页 |
·EARTH 中的处理 | 第131-132页 |
·特殊情况 | 第132页 |
·有质量流的边界条件 | 第132-133页 |
·网格系统 | 第133-134页 |
·PHOENICS 的局限性 | 第134页 |
·液相单相流速度场的模拟 | 第134-139页 |
·模拟过程 | 第134-137页 |
·模拟结果 | 第137-139页 |
·液相单相流浓度场的模拟 | 第139-143页 |
·模拟过程 | 第139-140页 |
·模拟结果 | 第140-143页 |
·气相单相流速度场的模拟 | 第143-145页 |
·模拟过程 | 第144页 |
·模拟结果 | 第144-145页 |
·气相单相流浓度场的模拟 | 第145-148页 |
·模拟过程 | 第147页 |
·模拟结果 | 第147-148页 |
·气液两相流速度场的模拟 | 第148-152页 |
·模拟过程 | 第148-150页 |
·模拟结果 | 第150-152页 |
·小结 | 第152页 |
符号说明 | 第152-153页 |
参考文献 | 第153-154页 |
第七章 结论 | 第154-156页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第156-157页 |
致谢 | 第157页 |