组合导向浮阀塔板在易发泡体系中的水力学研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第1章 前言 | 第11-28页 |
·塔内发泡问题概述 | 第11-12页 |
·工业中实际发泡问题 | 第11-12页 |
·工业中发泡现象判定方法 | 第12页 |
·溶液发泡原因及解决方案 | 第12-21页 |
·溶液发泡原因 | 第12-13页 |
·泡沫稳定性分析 | 第13-14页 |
·物理性质对泡沫产生的影响 | 第14-15页 |
·环境因素对泡沫稳定性的影响 | 第15-17页 |
·抑制溶液发泡的工艺措施 | 第17-18页 |
·抑制溶液发泡的塔内件创新设计 | 第18-20页 |
·研究发泡体系水力学的必要性 | 第20-21页 |
·体系发泡对塔内件设计的影响 | 第21-25页 |
·塔内件设计的地位 | 第21页 |
·塔内降液管设计 | 第21-23页 |
·塔内件水力学其他参数设计 | 第23-24页 |
·实验研究目的和意义 | 第24-25页 |
·浮阀塔盘简介 | 第25-28页 |
·浮阀塔盘发展概况 | 第25页 |
·浮阀塔板的主要类型 | 第25-28页 |
第2章 实验原理及流程 | 第28-38页 |
·实验内容简述 | 第28页 |
·预实验 | 第28-31页 |
·发泡溶液配制依据 | 第28-29页 |
·发泡溶液实验方法 | 第29-30页 |
·发泡溶液配制步骤 | 第30页 |
·水力学实验溶液浓度确定 | 第30-31页 |
·发泡体系水力学实验 | 第31-38页 |
·实验设备 | 第31-33页 |
·实验条件 | 第33页 |
·实验设备及流程 | 第33-35页 |
·实验步骤 | 第35-36页 |
·操作注意事项 | 第36-38页 |
第3章 发泡体系实验结果与结论 | 第38-55页 |
·塔板压降的实验研究 | 第38-42页 |
·塔板压降 | 第38页 |
·液流强度对塔板压降的影响 | 第38-41页 |
·出口堰高对塔板压降的影响 | 第41-42页 |
·液沫夹带实验 | 第42-49页 |
·液沫夹带 | 第42-43页 |
·液流强度对液沫夹带率的影响 | 第43-45页 |
·出口堰高对液沫夹带率的影响 | 第45-47页 |
·板间距对液沫夹带率的影响 | 第47-49页 |
·塔板泄漏的实验研究 | 第49-53页 |
·塔板泄露 | 第49-50页 |
·液流强度对泄漏率的影响 | 第50-51页 |
·出口堰高对泄漏率的影响 | 第51-53页 |
·在“高”液流强度下发泡体系的水力学特征 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 发泡体系与不发泡体系塔板水力学差异讨论 | 第55-63页 |
·塔板压力降的比较 | 第55-57页 |
·液沫夹带率的比较 | 第57-60页 |
·漏液率的比较 | 第60-62页 |
·不同体系操作上的差异 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 发泡体系的塔设备模拟和设计 | 第63-70页 |
·Aspen及工艺流程简介 | 第63-64页 |
·Aspen简介 | 第63-64页 |
·工艺流程简介 | 第64页 |
·Aspen模拟 | 第64-66页 |
·全局设置 | 第64页 |
·分离要求 | 第64页 |
·模拟流程图 | 第64-65页 |
·物性方法选择 | 第65页 |
·进口物流数据 | 第65-66页 |
·单元参数选择和设置 | 第66页 |
·模拟结果 | 第66页 |
·塔内件设计 | 第66-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第6章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |