摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景的介绍 | 第10-11页 |
1.1.1 研究课题的背景 | 第10-11页 |
1.2 剩余活性污泥的产生及性质 | 第11-12页 |
1.2.1 剩余活性污泥的产生 | 第11-12页 |
1.2.2 剩余活性污泥的性质 | 第12页 |
1.3 国内外剩余活性污泥处理、处置发展概况 | 第12-15页 |
1.3.1 剩余活性污泥的主要处置方式 | 第12-13页 |
1.3.2 国内外污泥预处理技术的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 超声破解剩余活性污泥的研究介绍 | 第15-18页 |
1.4.1 超声波技术的应用 | 第15-17页 |
1.4.2 超声波处理剩余污泥的研究进展 | 第17-18页 |
1.5 课题研究内容的阐述 | 第18-19页 |
1.6 课题来源 | 第19-20页 |
第2章 超声空化理论的相关介绍 | 第20-28页 |
2.1 超声空化阈值 | 第20-21页 |
2.2 空化核 | 第21-23页 |
2.3 空化气泡的形成过程 | 第23页 |
2.4 空化气泡的运动变化 | 第23-24页 |
2.5 超声空化的基本效应 | 第24-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 超声破解剩余活性污泥的实验研究 | 第28-54页 |
3.1 超声破解实验装置 | 第28页 |
3.2 剩余活性污泥的来源 | 第28-29页 |
3.3 实验设备 | 第29页 |
3.4 交实验设计与数据处理 | 第29-32页 |
3.4.1 正交试验概述 | 第29页 |
3.4.2 正交试验设计的基本原理 | 第29-30页 |
3.4.3 正交试验结果的直观分析 | 第30-31页 |
3.4.4 正交试验结果的方差分析 | 第31-32页 |
3.5 SCOD的测量过程与结果分析 | 第32-36页 |
3.5.1 SCOD概述 | 第32页 |
3.5.2 SCOD的测量设备及步骤 | 第32-34页 |
3.5.3 SCOD测量结果与分析 | 第34-36页 |
3.6 总磷(TP)的测量过程及其结果分析 | 第36-39页 |
3.6.1 总磷(TP)概述 | 第36页 |
3.6.2 总磷(TP)的测量设备与测量方法 | 第36-37页 |
3.6.3 总磷(TP)的测量结果及分析 | 第37-39页 |
3.7 核酸的测量过程及其结果分析 | 第39-42页 |
3.7.1 核酸概述 | 第39-40页 |
3.7.2 核酸的测量设备与测量方法 | 第40页 |
3.7.3 核酸测量结果及分析 | 第40-42页 |
3.8 肽聚糖的测量过程及其结果分析 | 第42-46页 |
3.8.1 肽聚糖概述 | 第42-43页 |
3.8.2 肽聚糖的测量设备与测量方法 | 第43-44页 |
3.8.3 肽聚糖的测量结果及分析 | 第44-46页 |
3.9 蛋白质的测量过程及结果分析 | 第46-50页 |
3.9.1 蛋白质概述 | 第46-47页 |
3.9.2 蛋白质的测量设备及测量步骤 | 第47-48页 |
3.9.3 蛋白质的测量结果及分析 | 第48-50页 |
3.10 综合目标的结果分析 | 第50-53页 |
3.10.1 综合目标的概述 | 第50页 |
3.10.2 综合目标的结果与分析 | 第50-53页 |
3.11 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 超声空化相关数值的模拟计算 | 第54-74页 |
4.1 MATLAB概述 | 第54-55页 |
4.2 超声波作用下气泡空化的相应参数 | 第55-59页 |
4.2.1 空化核的初始半径 | 第55-56页 |
4.2.2 超声波的声压幅值 | 第56-58页 |
4.2.3 空化气泡的参数小结 | 第58-59页 |
4.3 超声空化气泡动力学方程的数值仿真 | 第59-68页 |
4.3.1 空化气泡动力学模型的建立 | 第59-62页 |
4.3.2 空化气泡力学方程的MATLAB模拟求解 | 第62-68页 |
4.4 超声频率对空化强度的影响 | 第68-69页 |
4.5 空化核初始半径对空化强度的影响 | 第69-70页 |
4.6 超声空化气泡崩溃泡内温度的数值模拟 | 第70-71页 |
4.7 不同泡径时的泡内压强 | 第71-72页 |
4.8 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 结论与前景 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 前景 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82页 |