摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
·膜分离的类型 | 第15-17页 |
·膜组件简介 | 第17-19页 |
·膜分离技术的应用 | 第19-22页 |
·课题背景和研究意义 | 第22-23页 |
·课题背景 | 第22页 |
·研究意义 | 第22-23页 |
·研究现状 | 第23-27页 |
·本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 理论基础 | 第29-44页 |
·计算流体力学介绍 | 第29-31页 |
·计算流体力学的定义 | 第29页 |
·流体运动的基本方程 | 第29-31页 |
·物质的传输 | 第31-33页 |
·分子扩散与菲克定律 | 第31-32页 |
·对流传质 | 第32页 |
·膜电位 | 第32-33页 |
·模型描述 | 第33-40页 |
·超滤过程的数学描述 | 第33-35页 |
·阻力模型 | 第33-34页 |
·渗透压模型 | 第34页 |
·浓差极化模型和浓差极化稳态模型 | 第34-35页 |
·其他模型的应用 | 第35页 |
·纳滤过程的数学描述 | 第35-40页 |
·细孔模型 | 第36页 |
·溶解-扩散模型 | 第36-37页 |
·Donnan平衡模型 | 第37页 |
·电荷模型 | 第37-38页 |
·静电排斥和立体位阻模型 | 第38页 |
·扩展的Nernst-Planck方程 | 第38页 |
·道南-位阻孔模型 | 第38-39页 |
·其他模型的应用 | 第39-40页 |
·有限元方法 | 第40-43页 |
·有限元方法介绍 | 第40-41页 |
·有限元法的实施步骤 | 第41页 |
·有限元软件平台简介 | 第41-43页 |
·COMSOL Multiphysics软件简介 | 第41-42页 |
·COMSOL Multiphysics求解步骤 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 高分子超滤膜污染过程的数值模拟 | 第44-64页 |
·死端超滤污染过程的数值模拟 | 第44-54页 |
·控制方程的建立 | 第44-45页 |
·控制方程的处理 | 第45-47页 |
·几何模型以及初始/边界条件 | 第47-48页 |
·相关参数与拟研究因素的取值 | 第48-49页 |
·数值模拟的技术路线 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-53页 |
·渗透率和压力梯度的时间演变及空间分布规律 | 第49-51页 |
·渗透通量下降的原因 | 第51页 |
·母液浓度和粒径大小对渗透通量的影响 | 第51-52页 |
·吸附速率系数和解吸附速率系数对渗透通量的影响 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
·错流超滤污染过程的数值模拟 | 第54-62页 |
·数学模型的建立 | 第54-56页 |
·几何模型以及初始/边界条件 | 第56页 |
·相关参数与拟研究因素的取值 | 第56-57页 |
·数值模拟的技术路线 | 第57页 |
·吸附速率系数和解吸附速率系数的数据拟合及模型验证 | 第57-59页 |
·结果与讨论 | 第59-62页 |
·入口速率对跨膜压力和沉积量的影响 | 第59-60页 |
·入口速率对渗透通量的影响 | 第60-61页 |
·渗透率和压力梯度的时间演变及空间分布规律 | 第61-62页 |
·结论 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第四章 高分子纳滤膜分离过程的数值模拟 | 第64-76页 |
·数学模型 | 第64-67页 |
·数学模型的建立 | 第64-66页 |
·边界条件的推导 | 第66-67页 |
·数值模拟所需的参数及技术路线 | 第67-69页 |
·数学模型的验证 | 第69-70页 |
·结果与讨论 | 第70-75页 |
·电解质溶液浓度及溶液渗透通量对离子截留率的影响 | 第70-72页 |
·电解质种类对离子截留率的影响 | 第72-73页 |
·体积电荷密度的大小和极性对离子截留率的影响及分析 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结论与展望 | 第76-78页 |
·工作总结 | 第76-77页 |
·下一步工作展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士学位期间完成的论文 | 第87-88页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第88页 |