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水处理絮凝动力学的试验研究和数值模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·引言第11页
   ·问题提出与研究意义第11-15页
     ·问题的提出第12-13页
     ·絮凝动力学研究现状与进展第13-15页
     ·研究意义与目的第15页
   ·主要研究内容与技术路线第15-18页
     ·主要研究内容第16-17页
     ·技术路线第17-18页
第二章 絮凝动力学理论研究进展第18-34页
   ·絮凝动力学理论研究与进展第18-25页
     ·传统絮凝动力学理论第18-19页
     ·层流模型和紊流模型第19-22页
     ·颗粒运动轨迹理论——直线模型与曲线模型第22-23页
     ·絮凝体破碎理论第23页
     ·分形理论在絮凝过程研究中的应用第23-25页
   ·絮凝动力学试验研究与发展第25-28页
     ·混凝控制指标的讨论第25-27页
     ·絮凝试验的动力学影响因素第27-28页
   ·数值模拟在絮凝动力学研究中的应用第28-34页
     ·CFD的基本思想、组成及其应用第29-30页
     ·CFD的通用软件以及特点第30-31页
     ·CFD数值模拟在搅拌设备研发中的应用第31-32页
     ·FLUENT软件的应用第32-34页
第三章 絮凝动力学试验研究第34-50页
   ·试验方案第34-37页
     ·试验设备第34-35页
     ·药剂与水样第35-36页
     ·研究方法与试验条件第36-37页
   ·试验及结果分析与讨论第37-48页
     ·正交试验选择合理工况第37-41页
     ·容器形状对混凝沉淀过程影响分析第41-44页
     ·容器形状对絮凝效果的影响第44-45页
     ·慢搅转速对絮凝效果的影响第45-46页
     ·搅拌桨几何尺寸的改变对絮凝效果的影响第46-47页
     ·搅拌桨入水深度对絮凝效果的影响第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 絮凝过程的数值模拟第50-78页
   ·容器内流场的数值计算第50-55页
     ·计算区域第50-51页
     ·边界条件第51页
     ·容器内流场的数值计算模型第51-52页
     ·容器内流场的数值计算方法第52-54页
     ·网格划分第54-55页
   ·计算评价指标分析第55-59页
     ·流场第55-57页
     ·紊动动能κ第57-58页
     ·有效能耗ε第58-59页
     ·Kolmogoroff微涡旋尺度λ第59页
   ·数值模拟的主要内容第59-60页
   ·数值模拟结果与分析第60-76页
     ·容器形状对水流状态与絮凝效果的影响第60-64页
     ·慢搅转速对水流状态与絮凝效果的影响第64-68页
     ·搅拌桨几何尺寸的改变对水流状态与絮凝效果的影响第68-72页
     ·搅拌桨入水深度对水流状态与絮凝效果的影响第72-76页
   ·本章小结第76-78页
第五章 结论与展望第78-80页
   ·结论第78-79页
   ·展望第79-80页
参考文献第80-88页
攻读学位期间公开发表的论文第88-89页
攻读学位期间参加科研工作情况第89-90页
致谢第90页

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