射流式增氧装置的试验研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 气泡的生成及技术 | 第9-12页 |
1.2.1 气泡的生成 | 第9-10页 |
1.2.2 微气泡生成技术 | 第10-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-14页 |
第二章 射流式增氧装置的设计 | 第14-21页 |
2.1 射流式增氧装置原理 | 第14-18页 |
2.1.1 气液相的融合 | 第14页 |
2.1.2 气液的传质运动 | 第14-16页 |
2.1.3 气液传质的强化条件 | 第16页 |
2.1.4 气泡的碎化 | 第16-17页 |
2.1.5 装置工作过程 | 第17-18页 |
2.2 装置结构设计 | 第18-19页 |
2.2.1 进水喷嘴 | 第18页 |
2.2.2 喉嘴距 | 第18页 |
2.2.3 吸气室 | 第18-19页 |
2.2.4 喉管半径 | 第19页 |
2.2.5 喉管长度 | 第19页 |
2.3 本章小结 | 第19-21页 |
第三章 实验装置与实验方案的研究 | 第21-27页 |
3.1 实验器材 | 第21-22页 |
3.1.1 微气泡增氧装置 | 第21页 |
3.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
3.2 实验装置 | 第22-23页 |
3.3 试验方案 | 第23-26页 |
3.3.1 试验目的 | 第23页 |
3.3.2 试验设计 | 第23-25页 |
3.3.3 试验过程 | 第25-26页 |
3.4 本章小结 | 第26-27页 |
第四章 试验结果的分析与讨论 | 第27-44页 |
4.1 喉管长度对溶氧量的影响 | 第28-31页 |
4.2 喉嘴距对溶氧量的影响 | 第31-33页 |
4.3 液体流量对溶氧量的影响 | 第33-34页 |
4.4 进气量对溶氧量的影响 | 第34-36页 |
4.5 水体增氧后溶氧量随时间的变化 | 第36-39页 |
4.6 微气泡增氧装置增氧效果与增氧能力 | 第39-42页 |
4.7 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 结论与展望 | 第44-46页 |
5.1 结论 | 第44-45页 |
5.2 展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
作者简介 | 第51页 |