基于旋流原理的固液分离设备及性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 旋流原理的应用 | 第10-12页 |
1.2.1 旋流器的工作原理 | 第10页 |
1.2.2 旋流器的应用 | 第10-12页 |
1.3 污水预处理沉砂池 | 第12-15页 |
1.3.1 旋流沉砂池 | 第12-14页 |
1.3.2 其他种类的沉砂池 | 第14-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.5 研究内容 | 第19页 |
1.6 研究目的 | 第19-21页 |
1.6.1 在污水处理预方面 | 第19页 |
1.6.2 在灌溉水处理方面 | 第19-21页 |
第二章 流体运动原理分析 | 第21-30页 |
2.1 流入口水力条件分析 | 第21-25页 |
2.1.1 水中砂粒的分类及其运动形式分析 | 第21页 |
2.1.2 泥沙在水中的沉降速度 | 第21-22页 |
2.1.3 砂粒的起动流速 | 第22页 |
2.1.4 推移质输砂率 | 第22-24页 |
2.1.5 悬疑质砂粒的运动 | 第24页 |
2.1.6 水流挟砂能力 | 第24-25页 |
2.2 底流口水力条件分析 | 第25-27页 |
2.2.1 底流口直径对底流及溢流浓度的影响 | 第25页 |
2.2.2 底流口直径对分流比的影响 | 第25-26页 |
2.2.3 底流口直径对分离效率的影响 | 第26页 |
2.2.4 底流管长度对分离效率的影响 | 第26-27页 |
2.3 涡流运动理论讨论 | 第27-30页 |
2.3.1 概述 | 第27页 |
2.3.2 涡线、涡管和涡强 | 第27页 |
2.3.3 旋转流基本方程 | 第27-28页 |
2.3.4 强制涡运动 | 第28-30页 |
第三章 模型的制作 | 第30-40页 |
3.1 相似原理 | 第30-32页 |
3.1.1 模型的几何相似 | 第30页 |
3.1.2 模型的运动相似 | 第30-31页 |
3.1.3 模型的动力相似 | 第31-32页 |
3.2 相似准则 | 第32-36页 |
3.2.1 重力相似 | 第32-33页 |
3.2.2 粘性力相似 | 第33页 |
3.2.3 压力相似准则 | 第33-34页 |
3.2.4 弹性力相似 | 第34-35页 |
3.2.5 表面张力相似 | 第35-36页 |
3.3 比例尺的确定 | 第36-37页 |
3.3.1 进水口段比例尺确定 | 第36-37页 |
3.3.2 旋流试验装置比例尺确定 | 第37页 |
3.4 模型设计 | 第37-40页 |
3.4.1 相似原理确定模型尺寸 | 第37-38页 |
3.4.2 旋流沉砂池设计要求确定模型尺寸 | 第38-40页 |
第四章 试验内容及结果分析 | 第40-56页 |
4.1 试验内容 | 第40页 |
4.2 试验方法 | 第40-42页 |
4.2.1 试验器材 | 第40-41页 |
4.2.2 试验步骤 | 第41-42页 |
4.3 单因素试验 | 第42-50页 |
4.3.1 水头对分离效率的影响 | 第42-45页 |
4.3.2 流入口直径对分离效率的影响 | 第45-46页 |
4.3.3 水力停留时间对分离效率的影响 | 第46-47页 |
4.3.4 底流口直径对分离效率的影响 | 第47-49页 |
4.3.5 底流管长度对分离效率的影响 | 第49-50页 |
4.4 正交试验 | 第50-55页 |
4.4.1 正交试验设计 | 第50-52页 |
4.4.2 正交试验结果与讨论 | 第52-55页 |
4.5 最大分流比的确定试验 | 第55页 |
4.6 最佳分离效率的确定 | 第55-56页 |
第五章 试验数据分析 | 第56-63页 |
5.1 最佳分离效率时数据的取值 | 第56页 |
5.2 运动形式分析 | 第56-57页 |
5.3 沉降速度分析 | 第57页 |
5.4 推移质输砂率分析 | 第57-61页 |
5.4.1 启动流速和止动流速的计算 | 第57-58页 |
5.4.2 砂粒沉淀位置确定 | 第58-60页 |
5.4.3 推移质输砂率计算 | 第60-61页 |
5.5 最佳流速与临界流速的对比 | 第61-63页 |
第六章 结论和建议 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 建议 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69页 |