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基于CFD的鸟粪石流化床反应器设计及实验研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景第15-24页
        1.1.1 磷概述第15-16页
        1.1.2 磷去除及回收工艺第16-18页
        1.1.3 鸟粪石流化床反应器第18-21页
        1.1.4 计算流体力学第21-24页
    1.2 研究目的及内容第24-25页
    1.3 研究技术路线第25-26页
第2章 测试方法第26-29页
    2.1 标准试剂第26页
    2.2 主要仪器第26-27页
    2.3 常规水质指标分析方法第27-29页
第3章 鸟粪石流化冷态模型建立第29-47页
    3.1 前言第29页
    3.2 材料与方法第29-38页
        3.2.1 试验装置第29-30页
        3.2.2 软件第30页
        3.2.3 程序运行平台第30页
        3.2.4 计算流体力学理论基础及模型概述第30-36页
        3.2.5 Fluent模型建立第36-38页
    3.3 模型优化第38-45页
        3.3.1 曳力模型选择第38-42页
        3.3.2 湍流模型选择第42-45页
    3.4 模型验证第45页
    3.5 小结第45-47页
第4章 冷态模拟辅助设计新型流化床反应器第47-62页
    4.1 前言第47页
    4.2 材料与方法第47-52页
        4.2.1 模型基本信息第47-50页
        4.2.2 配水试验第50-52页
    4.3 结果与讨论第52-61页
        4.3.1 不同流化段内湍流强度及颗粒分层效果模拟第52-59页
        4.3.2 一段式流化段造粒效果试验验证第59-61页
    4.4 小结第61-62页
第5章 一段式流化床反应器结构优化第62-87页
    5.1 前言第62页
    5.2 材料与方法第62-79页
        5.2.1 鸟粪石反应热力学及动力学第62-72页
        5.2.2 群体平衡模型第72-77页
        5.2.3 对冲式进水组件和分流式进水组件第77-78页
        5.2.4 配水试验第78-79页
    5.3 结果与讨论第79-86页
        5.3.1 对冲式和分流式进水组件内过饱和度模拟第79-80页
        5.3.2 配水试验第80-86页
    5.4 小结第86-87页
第6章 鸟粪石回收过程中重金属迁移行为及消减策略研究第87-106页
    6.1 前言第87-89页
    6.2 材料与方法第89-95页
        6.2.1 试验装置第89页
        6.2.2 试验废水第89-90页
        6.2.3 流化床试验参数选择第90-92页
        6.2.4 猪场废水中SS和SS_(-9.0)分离第92页
        6.2.5 重金属化学分级第92-93页
        6.2.6 重金属测定第93-94页
        6.2.7 数据处理第94-95页
    6.3 结果与讨论第95-104页
        6.3.1 猪场废水重金属第95-96页
        6.3.2 鸟粪石重金属第96-98页
        6.3.3 鸟粪石反应过程中重金属的迁移行为第98-100页
        6.3.4 鸟粪石反应过程中重金属迁移行为机理分析第100-104页
        6.3.5 鸟粪石抗压强度第104页
    6.4 小结第104-106页
第7章 结论与展望第106-108页
    7.1 结论第106-107页
    7.2 展望第107-108页
参考文献第108-116页
致谢第116-117页
研究生期间研究成果第117页

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