参考文献/References:
[1]王鹏辉. 化工设备流动均布及相关协同效应[D]. 上海: 华东理工大学, 2019: 46-49.
[2]都昌盛, 王岚, 王龙耀. 高气液比复合填料板的压降与持液性能研究[J]. 高校化学工程学报, 2019,33(3): 573-578.
[3]陈柳元, 齐亮, 姚克俭. 复合型塔板填料参数对流体力学性能影响的研究[J]. 现代化工, 2014, 34(8): 140-144.
[4]TANG M, ZHANG S F, WANG D W, et al. CFD simulation and experimental study of dry pressure drop and gas flow distribution of the tridimensional rotational flow sieve tray[J]. Chemical Engineering Research and Design, 2017, 126: 241-254.
[5]杜冬云, 王军, 方云进, 等. 复合塔板的流体力学特性(Ⅰ)孔径和开孔率对塔板流体力学特性的影响[J]. 化工学报, 2002, 53(7): 685-689.
[6]都昌盛. 新型复合塔板的性能研究及其应用[D]. 常州: 常州大学, 2019: 16-17.
[7]张秋香, 杨晓东. 二种导向浮阀组合塔板的压降研究[J]. 化学工程, 2019, 47(1): 61-64, 69.
[8]XIE N N, WANG L, WANG Y F, et al. Spray-type packed bed concept for thermal energy storage: liquid hold up and energy storage characteristics[J]. Applied Thermal Engineering, 2019, 160: 114082.
[9]李群生. 传质分离理论与现代塔器技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2016: 95-108.