规整填料及锯齿型错列翅片的优化研究
中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-31页 |
1.1 填料 | 第10-14页 |
1.1.1 规整填料的发展 | 第10-12页 |
1.1.2 规整填料优化 | 第12-14页 |
1.2 规整填料的传质及流动模型 | 第14-18页 |
1.2.1 经验/半经验模型 | 第14页 |
1.2.2 液膜模型 | 第14-15页 |
1.2.3 CFD模型 | 第15-18页 |
1.3 翅片 | 第18-22页 |
1.3.1 锯齿型错列翅片介绍 | 第19-21页 |
1.3.2 锯齿型错列翅片的强化传热措施 | 第21-22页 |
1.4 锯齿型错列翅片的传热及流动模型 | 第22-24页 |
1.4.1 经验/半经验模型 | 第22-23页 |
1.4.2 CFD模型 | 第23-24页 |
1.5 CFD湍流模型 | 第24-28页 |
1.5.1 湍流模型比较 | 第24-26页 |
1.5.2 近壁区处理 | 第26-28页 |
1.6 流体可视化技术 | 第28-29页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 规整填料表面传质实验研究 | 第31-40页 |
2.1 显色化学反应实验 | 第31-37页 |
2.1.1 实验原理 | 第31-32页 |
2.1.2 实验装置 | 第32-34页 |
2.1.3 实验方法 | 第34-37页 |
2.2 标定实验 | 第37-40页 |
2.2.1 标定原理 | 第37-38页 |
2.2.2 标定方法 | 第38页 |
2.2.3 标定曲线 | 第38-40页 |
第三章 规整填料的CFD模拟及优化 | 第40-58页 |
3.1 物理模型 | 第40-41页 |
3.2 改进方法及模型 | 第41-42页 |
3.3 网格特征 | 第42页 |
3.4 数学模型 | 第42-47页 |
3.4.1 连续性方程 | 第42-43页 |
3.4.2 动量方程 | 第43页 |
3.4.3 能量方程 | 第43-44页 |
3.4.4 传质扩散模型 | 第44-45页 |
3.4.5 表面反应模型 | 第45-47页 |
3.5 边界条件设置 | 第47页 |
3.6 湍流模型 | 第47-48页 |
3.7 CFD模拟结果 | 第48-56页 |
3.7.1 流场分析比较 | 第48-49页 |
3.7.2 湍流特性比较 | 第49页 |
3.7.3 压降比较 | 第49-51页 |
3.7.4 总传质效率比较 | 第51-54页 |
3.7.5 单位压降下的传质系数比较 | 第54-56页 |
3.8 CFD模拟结果验证 | 第56-57页 |
3.9 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 锯齿型错列翅片的CFD模拟及优化 | 第58-91页 |
4.1 物理模型 | 第58-59页 |
4.2 网格特征 | 第59-61页 |
4.3 数学模型 | 第61-62页 |
4.3.1 连续性方程 | 第61页 |
4.3.2 动量方程 | 第61页 |
4.3.3 能量方程 | 第61-62页 |
4.4 边界条件及各参数设置 | 第62-63页 |
4.5 湍流模型 | 第63-64页 |
4.6 锯齿型错列翅片的传热特性 | 第64-66页 |
4.7 强化传热 | 第66-90页 |
4.7.1 V形纹路的锯齿型错列翅片 | 第66-82页 |
4.7.2 不同形状纹路的锯齿型错列翅片 | 第82-90页 |
4.8 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 结论与展望 | 第91-93页 |
5.1 结论 | 第91-92页 |
5.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-100页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |