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新型管道快速混合技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·课题研究的目的与意义第11-12页
   ·饮用水消毒技术第12-14页
     ·研究现状第12-13页
     ·传统氯化消毒存在问题第13-14页
   ·快速混合技术研究进展第14-16页
   ·国内外CFD技术的研究现状第16-19页
     ·CFD技术发展概况第16-18页
     ·CFD技术在管道混合中的应用研究第18-19页
   ·研究内容和技术路线第19-21页
     ·研究内容第19-20页
     ·技术路线第20-21页
第2章 模拟和实验方法第21-32页
   ·装置设计第21-25页
   ·研究方法第25-26页
   ·评价指标第26页
   ·数据处理方法第26-27页
   ·数学模型的建立第27-31页
     ·流动类型第27页
     ·湍流模型第27-29页
     ·多相流模型选择第29-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 新型管道快速混合的数值模拟第32-59页
   ·物理模型与网格划分第32-36页
     ·三维模型第32-34页
     ·网格化分第34-35页
     ·边界条件第35-36页
   ·模型结构参数确定第36-38页
     ·加药管径确定第36-37页
     ·模拟混合长度确定第37-38页
   ·数值计算结果与分析第38-57页
     ·Eulerian模型物质分布分析第39-42页
     ·Eulerian模型流态分布分析第42-48页
     ·Eulerian模型速度矢量分析第48-49页
     ·流速比对混合效果的影响第49-52页
     ·主管道流速对混合效果的影响第52-54页
     ·结构参数对管道快速混合效果的影响第54-57页
   ·本章小结第57-59页
第4章 快速混合的实验研究第59-71页
   ·实验材料与方法第59-64页
     ·原水水质第59-60页
     ·实验流程图第60-61页
     ·取样点的设置第61-62页
     ·实验过程第62-63页
     ·检测指标及检测方法第63-64页
   ·示踪实验第64-65页
   ·实验结果与讨论第65-69页
     ·输水流速对混合效果影响验证第65-66页
     ·流速比对混合效果影响验证第66-67页
     ·变流装置大小对混合效果影响验证第67-68页
     ·变流装置与加药管口距离对混合效果影响验证第68-69页
   ·本章小结第69-71页
第5章 装置优化第71-83页
   ·加药方式改进第71-72页
   ·变流装置的改进第72-73页
   ·改进后的计算模型第73-74页
     ·数学模型第73页
     ·三维几何模型第73页
     ·三维计算网格第73页
     ·边界条件第73-74页
   ·改进后模型与原型计算结果对比分析第74-81页
     ·加药方式单独改进第74-76页
     ·变流装置单独改进第76-79页
     ·同时改进后装置模拟第79-81页
   ·本章小结第81-83页
结论第83-85页
参考文献第85-90页
致谢第90页

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