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新型溶氧装置研制及其应用研究

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新型溶氧装置研制及其应用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-18页
  1.1 研究背景及意义第10页
  1.2 传统曝气技术第10-12页
    1.2.1 鼓风曝气第10-11页
    1.2.2 机械曝气第11页
    1.2.3 射流曝气第11-12页
  1.3 微纳米曝气技术第12-15页
    1.3.1 微纳米气泡的基本特性第12-13页
    1.3.2 微纳米气泡在水处理中的应用第13-14页
    1.3.3 微纳米气泡发生装置第14-15页
  1.4 主要研究内容第15-16页
  1.5 论文技术路线与创新点第16-18页
第二章 氧传质理论及新型溶氧曝气装置研制第18-28页
  2.1 传质原理第18-21页
    2.1.1 传质理论基本概念第18页
    2.1.2 菲克定律第18-19页
    2.1.3 气液传质模型第19-21页
  2.2 氧转移影响因素分析第21-23页
    2.2.1 温度对氧总转移效率的影响第22页
    2.2.2 氧分压对氧总转移效率的影响第22页
    2.2.3 气泡大小对氧总转移效率的影响第22页
    2.2.4 紊动程度对氧总转移效率的影响第22-23页
    2.2.5 污水水质对氧总转移效率的影响第23页
  2.3 新型溶氧曝气装置第23-26页
    2.3.1 新型溶氧曝气装置结构第23-25页
    2.3.2 新型溶氧曝气装置优点第25页
    2.3.3 新型溶氧曝气装置应用系统第25-26页
  2.4 本章小结第26-28页
第三章 新型溶氧曝气装置的气液两相流模拟分析第28-42页
  3.1 气液两相流数值模拟理论基础第28-29页
    3.1.1 气液两相流简介第28-29页
    3.1.2 CFD技术简介第29页
  3.2 新型溶氧曝气装置模型的建立第29-31页
    3.2.1 物理模型的基本结构参数第29页
    3.2.2 流体计算域的建立第29-30页
    3.2.3 计算网格的划分第30-31页
  3.3 数学模型的建立第31-35页
    3.3.1 湍流数值模拟方法第31-32页
    3.3.2 湍流模型的选择第32-34页
    3.3.3 壁面函数法第34页
    3.3.4 多相流模型的选择第34-35页
  3.4 数值计算方法第35-36页
    3.4.1 求解方程的选择第35-36页
    3.4.2 流体介质第36页
    3.4.3 边界条件第36页
  3.5 数值模拟结果及分析第36-41页
    3.5.1 压力分布第37-38页
    3.5.2 速度分布第38-40页
    3.5.3 相的分布第40-41页
  3.6 本章小结第41-42页
第四章 新型溶氧曝气装置充氧性能研究第42-54页
  4.1 清水充氧试验原理第42页
  4.2 试验材料与方法第42-43页
    4.2.1 试验装置第42-43页
    4.2.2 试验药品第43页
    4.2.3 试验方法第43页
  4.3 曝气装置充氧性能分析第43-47页
    4.3.1 溶解氧浓度随时间的变化第43-44页
    4.3.2 曝气装置充氧性能参数表征第44-47页
  4.4 不同气液流量对充氧性能的影响第47-52页
    4.4.1 气体流量对曝气装置充氧性能的影响第48-51页
    4.4.2 液体流量对装置充氧性能的影响第51-52页
  4.5 新型溶氧曝气装置与微孔曝气装置的比较第52-53页
  4.6 本章小结第53-54页
第五章 新型溶氧曝气装置改善污染河流水质研究第54-60页
  5.1 试验材料与方法第54-55页
    5.1.1 试验装置第54页
    5.1.2 试验用水第54页
    5.1.3 分析方法第54页
    5.1.4 试验设计第54-55页
  5.2 污染河流水质改善效果分析第55-59页
    5.2.1 水体中DO浓度的变化第55-56页
    5.2.2 水体中COD_(Mn)的变化第56-57页
    5.2.3 水体中氨氮的变化第57页
    5.2.4 水体中TN的变化第57-58页
    5.2.5 水体中TP的变化第58-59页
    5.2.6 水体中浊度的变化第59页
  5.3 本章小结第59-60页
第六章 结论与建议第60-62页
  6.1 结论第60-61页
  6.2 建议第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
硕士期间发表的论文及其他成果第68页

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