新型固定阀塔板的流体力学和传质性能研究

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本文概述了国内外塔板技术的发展状况,介绍了本文主要研究的新型固定阀塔板,同时介绍了评价塔板的流体力学性能和研究进展情况。本文在直径为600mm的有机玻璃实验塔内,利用空气-水系统,对新型固定阀塔板的流体力学性能和传质性能进行了实验研究。实验测定了实验塔板的干板压降、湿板压降、雾沫夹带和漏液量。对流体力学实验数据进行关联,建立了塔板各项流体力学性能的经验关联式。测量了实验塔不同部位的水含氧量和相应的温度,计算出塔板的单板效率,分析塔板结构参数对塔板性能的影响。这些流体力学经验方程和传质性能对新型固定阀塔板的设计计算和实际应用可起到指导作用。文中还对新型固定阀塔板上液体流动状态和气液之间的动量传递进行了分析和研究。从N-S方程出发,通过微分动量衡算,建立起塔板上液体流动的数学模型;并通过假设,将模型简化为简单的数学物理方程,采用差分算法和Gauss-Seidel迭代求解,得到了塔板上流动液体的速度分布。
摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
符号说明第13-15页
前言第15-16页
第一章 板式塔技术发展概况第16-31页
    1.1 板式塔技术进展第16-21页
        1.1.1 气液呈错流塔板第16-19页
        1.1.2 气液呈逆流塔板第19-20页
        1.1.3 气液呈并流塔板第20-21页
    1.2 新型塔板简介第21-25页
        1.2.1 导向性塔板第21-23页
        1.2.2 复合塔板第23页
        1.2.3 悬挂式降液管(多降液管)塔板第23-24页
        1.2.4 国外板式塔的最新进展第24-25页
    1.3 塔板的流体力学性能第25-29页
        1.3.1 气液流态第25-26页
        1.3.2 塔板压降第26-27页
        1.3.3 漏液第27页
        1.3.4 雾沫夹带第27-28页
        1.3.5 液面落差第28-29页
        1.3.6 降液管性能第29页
    1.4 开题意义第29-31页
        1.4.1 塔设备发展趋势和本课题意义第29-30页
        1.4.2 创新内容第30-31页
第二章 实验装置与流程第31-45页
    2.1 固定阀塔板的工作原理第31-32页
    2.2 实验条件第32-33页
    2.3 实验装置及流程第33-34页
        2.3.1 实验装置流程第33-34页
        2.3.2 实验流程描述第34页
    2.4 测试方法第34-35页
        2.4.1 干板压降的测量第34页
        2.4.2 湿板压降的测量第34页
        2.4.3 雾沫夹带量的测量第34-35页
        2.4.4 漏液量的测量第35页
        2.4.5 传质效率的测定第35页
    2.5 实验测定数据第35-45页
第三章 实验结果分析与讨论第45-73页
    3.1 实验数据处理第45-73页
        3.1.1 干板压降第45-49页
        3.1.2 湿板压降第49-61页
        3.1.3 雾沫夹带第61-72页
        3.1.4 漏液第72-73页
第四章 传质实验与结果分析第73-77页
    4.1 测试方法第73页
    4.2 塔板传质效率分析第73-77页
        4.2.1 塔板传质效率的表达第73-74页
        4.2.2 固定阀塔板的单板氧解吸效率第74-75页
        4.2.3 固定阀塔板的传质效率分析第75-77页
第五章 塔板上流体速度分布第77-91页
    5.1 塔板上液体流动的数学描述第77-79页
    5.2 模型的简化第79-82页
        5.2.1 提出假设第79页
        5.2.2 简化模型第79-82页
    5.3 差分法求解第82-91页
        5.3.1 差分方程组第82-83页
        5.3.2 迭代求解第83-91页
第六章 结论与建议第91-94页
    6.1 结论第91-92页
    6.2 建议第92-94页
参考文献第94-98页
致谢第98-99页
攻读学位期间发表的学术论文第99-100页
作者与导师简介第100-101页
附件第101-102页
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