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剩余活性污泥超声破解的实验与理论研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景的介绍第11-15页
        1.1.1 研究课题的背景第11-12页
        1.1.2 剩余活性污泥的产生来源第12-13页
        1.1.3 剩余污泥对环境的影响第13页
        1.1.4 剩余活性污泥的处置第13-14页
        1.1.5 国内外关于剩余污泥的处理研究现状第14-15页
    1.2 超声破解剩余活性污泥的研究介绍第15-19页
        1.2.1 超声波破解技术介绍第15-16页
        1.2.2 超声波技术的应用第16-17页
        1.2.3 超声波处理剩余污泥的研究进展第17-18页
        1.2.4 超声破解剩余污泥的优势第18-19页
    1.3 课题研究内容第19-21页
第2章 超声空化理论的研究现状第21-31页
    2.1 超声的基础知识第21-22页
    2.2 超声空化阈值第22-23页
    2.3 空化气泡的相关理论第23-28页
        2.3.1 空化核的存在形式第23-25页
        2.3.2 空化气泡的形成过程第25-26页
        2.3.3 空化气泡的运动变化第26-27页
        2.3.4 空化的分类第27-28页
    2.4 超声空化的基本效应第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 超声波破解剩余活性污泥的实验研究第31-81页
    3.1 剩余活性污泥的来源及相关参数第31页
    3.2 超声破解污泥的实验装置第31-34页
    3.3 超声破解污泥的实验内容第34-35页
        3.3.1 不同超声时间下的剩余活性污泥破解第34-35页
        3.3.2 不同超声频率下的剩余活性污泥破解第35页
        3.3.3 不同超声功率下的剩余活性污泥破解第35页
    3.4 SCOD的测量过程与结果分析第35-42页
        3.4.1 SCOD概述第35-36页
        3.4.2 SCOD的测量设备及步骤第36-37页
        3.4.3 不同超声破解时间下SCOD测量结果与分析第37-39页
        3.4.4 不同超声破解频率下SCOD测量结果与分析第39-40页
        3.4.5 不同超声破解功率下SCOD测量结果与分析 第40-41页
        3.4.6 DD_(COD)概念的提出与应用第41-42页
    3.5 总磷(TP)的测量过程及其结果分析第42-47页
        3.5.1 总磷(TP)概述第42页
        3.5.2 总磷(TP)的测量设备与测量方法第42-43页
        3.5.3 不同超声破解时间下总磷(TP)的测量结果及分析第43-45页
        3.5.4 不同超声破解频率下总磷(TP)的测量结果及分析第45-46页
        3.5.5 不同超声破解功率下总磷(TP)的测量结果与分析第46-47页
    3.6 总氮(TN)的测量过程及其结果分析第47-51页
        3.6.1 总氮(TN)概述第47页
        3.6.2 总氮(TN)的测量设备与测量方法第47-49页
        3.6.3 不同超声破解时间下总氮(TN)的测量结果及分析第49-50页
        3.6.4 不同超声破解频率下总氮(TN)的测量结果及分析第50-51页
        3.6.5 不同超声破解功率下总氮(TN)的测量结果及分析第51页
    3.7 氨氮(NH_4~+-N)的测量过程及其结果分析第51-56页
        3.7.1 氨氮(NH_4~+-N)概述第51-52页
        3.7.2 氨氮(NH_4~+-N)的测量设备与测量方法第52-54页
        3.7.3 不同超声破解时间下氨氮(NH_4~+-N)的测量结果及分析第54页
        3.7.4 不同超声破解频率下氨氮(NH_4~+-N)的测量结果及分析第54-55页
        3.7.5 不同超声破解功率下氨氮(NH_4~+-N)的测量结果及分析第55-56页
    3.8 硝氮(NO_3~--N)的测量过程及其结果分析第56-60页
        3.8.1 硝氮(NO_3~--N)概述第56页
        3.8.2 硝氮(NO_3~--N)的测量设备与测量方法第56-58页
        3.8.3 不同超声破解时间下硝氮(NO_3~--N)的测量结果及分析第58-59页
        3.8.4 不同超声破解频率下硝氮(NO_3~--N)的测量结果及分析第59页
        3.8.5 不同超声破解功率下硝氮(NOO_3~--N)的测量结果及分析第59-60页
    3.9 肽聚糖的测量过程及其结果分析第60-65页
        3.9.1 肽聚糖概述第60-61页
        3.9.2 肽聚糖的测量设备与测量方法第61-62页
        3.9.3 不同超声破解时间下肽聚糖的测量结果及分析第62-63页
        3.9.4 不同超声破解频率下肽聚糖的测量结果及分析第63-64页
        3.9.5 不同超声破解功率下肽聚糖的测量结果及分析第64-65页
    3.10 蛋白质的测量过程及结果分析第65-70页
        3.10.1 蛋白质概述第65-66页
        3.10.2 蛋白质的测量设备及测量步骤第66-67页
        3.10.3 不同超声破解时间下蛋白质的测量结果及分析第67-68页
        3.10.4 不同超声破解频率下蛋白质的测量结果及分析第68-69页
        3.10.5 不同超声破解功率下蛋白质的测量结果及分析第69-70页
    3.11 粒度的检测过程与结果分析第70-73页
        3.11.1 粒度检测的概述第70页
        3.11.2 粒度的测量设备及测量步骤第70-71页
        3.11.3 不同超声破解时间下粒度的检测结果与分析第71页
        3.11.4 不同超声破解频率下粒度的检测结果与分析第71-72页
        3.11.5 不同超声破解功率下粒度的检测结果与分析第72-73页
    3.12 光镜的观测过程及其结果分析第73-76页
        3.12.1 光镜观测概述第73页
        3.12.2 光镜的观测设备及观测步骤第73-74页
        3.12.3 不同超声破解时间下光镜的观测结果及分析第74-75页
        3.12.4 不同超声破解频率下光镜的观测结果及分析第75页
        3.12.5 不同超声破解功率下光镜的观测结果及分析第75-76页
    3.13 剩余污泥粘度的测量第76-77页
        3.13.1 粘度概述第76-77页
        3.13.2 粘度的测量过程与测量结果第77页
    3.14 本章小结第77-81页
第4章 污泥破解过程中超声空化相关数值的模拟计算第81-107页
    4.1 MATLAB概述第81-83页
    4.2 超声波作用下气泡空化的相应参数第83-88页
        4.2.1 空化核的初始半径第83-84页
        4.2.2 超声波的声压幅值第84-87页
        4.2.3 超声空化气泡的共振频率第87页
        4.2.4 空化气泡的参数小结第87-88页
    4.3 超声空化气泡动力学方程的数值仿真第88-102页
        4.3.1 超声空化气泡动力学模型的建立及意义第88-91页
        4.3.2 空化气泡力学方程的MATLAB模拟求解第91-97页
        4.3.3 超声各个影响因子对超声空化过程的影响第97-102页
    4.4 超声空化气泡崩溃时间的数值模拟第102-103页
    4.5 超声空化气泡闭合压力的数值模拟第103-104页
    4.6 本章小结第104-107页
第5章 结论与前景第107-109页
    5.1 结论第107-108页
    5.2 前景第108-109页
参考文献第109-115页
致谢第115页

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