电絮凝中传质过程数值模拟的研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 水污染问题 | 第13页 |
1.2 含重金属离子污水的处理技术和方法 | 第13-17页 |
1.2.1 化学法 | 第13-14页 |
1.2.2 反渗透法 | 第14页 |
1.2.3 生物法 | 第14-15页 |
1.2.4 吸附法 | 第15页 |
1.2.5 离子交换法 | 第15-16页 |
1.2.6 电渗析法 | 第16页 |
1.2.7 电絮凝法 | 第16-17页 |
1.3 电絮凝技术的优点与不足 | 第17-18页 |
1.4 EC的研究现状 | 第18-20页 |
1.5 计算机模拟电絮凝技术 | 第20-21页 |
1.6 本课题研究的主要目的,意义和内容 | 第21-23页 |
第2章 EC数学模型的建立 | 第23-32页 |
2.1 EC过程机理 | 第23-25页 |
2.2 模型概述及假设 | 第25-26页 |
2.3 控制方程 | 第26-28页 |
2.4 边界条件 | 第28-29页 |
2.5 计算方法 | 第29-30页 |
2.6 模型参数 | 第30-32页 |
第3章 模拟结果与讨论 | 第32-49页 |
3.1 电解产物的质量传递 | 第32-37页 |
3.1.1 Al3+和OH-的产生和传质 | 第32-34页 |
3.1.2 不同电流密度对Al3+和OH-的影响 | 第34-36页 |
3.1.3 水解反应对Al3+和OH-的影响 | 第36-37页 |
3.2 水解产物的质量传递 | 第37-45页 |
3.2.1 氢离子的产生和传递 | 第37-40页 |
3.2.2 水解产物的传质 | 第40-45页 |
3.3 絮体产生和传质过程分析 | 第45-49页 |
3.3.1 停留时间的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 电流密度的影响 | 第47页 |
3.3.3 初始pH的影响 | 第47-49页 |
第4章 结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
硕士学位期间所发表的学术论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |