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TST塔盘流体力学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
符号说明第9-10页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 气液传质设备概述第10页
    1.2 塔板技术的研究进展第10-24页
        1.2.1 错流塔板研究进展第11-20页
        1.2.2 并流塔板研究进展第20-22页
        1.2.3 逆流塔板研究进展第22-24页
    1.3 板式塔的发展方向第24页
    1.4 本文研究内容及意义第24-26页
        1.4.1 课题的提出第24-25页
        1.4.2 本文的创新点第25页
        1.4.3 课题研究内容第25-26页
第二章 TST塔盘的结构设计第26-32页
    2.1 TST塔盘的设计思路第26-27页
        2.1.1 传统塔盘的设计思路第26页
        2.1.2 TST盘的设计理念第26-27页
    2.2 TST塔盘结构的设计第27页
    2.3 TST塔盘的工作原理及喷射罩的分布方式第27-28页
    2.4 TST塔盘气液两相的流动状态分析第28-30页
        2.4.1 液相的流动过程第28-29页
        2.4.2 气相的流动过程第29页
        2.4.3 气液两相的相互影响第29-30页
    2.5 TST喷射罩内气相三维流场模拟第30-32页
        2.5.1 模型建立第30页
        2.5.2 计算方法第30-31页
        2.5.3 流场分析第31-32页
第三章 实验装置及实验方法第32-36页
    3.1 实验装置及实验流程第32-33页
        3.1.1 实验装置第32页
        3.1.2 实验流程第32-33页
        3.1.3 实验设备参数第33页
    3.2 测量方法第33-34页
        3.2.1 气速的测量第33-34页
        3.2.2 流量的测量第34页
        3.2.3 板压降的测量第34页
        3.2.4 板上清液层的测量第34页
        3.2.5 漏液量的测量第34页
        3.2.6 雾沫夹带的测量第34页
    3.3 动能因子的计算方第34-36页
        3.3.1 空塔动能因子的计算方法第34-35页
        3.3.2 板孔动能因子的计算方法第35-36页
第四章 TST塔板流体力学性能研究第36-59页
    4.1 TST板压降的研究第36-49页
    4.2 板上清液自调节性能研究第49-51页
        4.2.1 TST-II塔盘自调节机制第49页
        4.2.2 液体流量对板上清液层高度的影响第49-50页
        4.2.3 压降和清液层高度的关系第50-51页
    4.3 塔板漏液的研究第51-54页
        4.3.1 液体流量对相对漏液量的影响第52页
        4.3.2 开孔比对相对漏液量的影响第52-53页
        4.3.3 不同塔盘相对漏液量对比第53-54页
    4.4 雾沫夹带第54-58页
        4.4.1 液体流量对雾沫夹带的影响第54-55页
        4.4.2 开孔比对相对雾沫夹带量的影响第55-56页
        4.4.3 开孔高度对相对雾沫夹带量的影响第56-57页
        4.4.4 喷射管分布的影响第57-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59页
    5.2 展望第59-61页
参考文献第61-65页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第65-67页
致谢第67页

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