纤维束滤床深层过滤的研究
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
绪论 | 第12-15页 |
1.1 研究课题的提出及意义 | 第12-13页 |
1.2 本文的研究内容 | 第13-15页 |
1.2.1 直接过滤过程特性的实验研究 | 第13页 |
1.2.2 积泥形态学的实验研究 | 第13-14页 |
1.2.3 水头损失方程的研究 | 第14页 |
1.2.4 动力学模型的研究 | 第14页 |
1.2.5 动力学模型的求解及预测 | 第14-15页 |
第2章 文献综述 | 第15-36页 |
2.1 深层滤料及过滤工艺技术的国内外研究进展 | 第15-19页 |
2.2 过滤过程理论的国内外研究进展 | 第19-34页 |
2.2.1 悬浮颗粒的去除机理 | 第19-20页 |
2.2.2 积泥形态及其对过滤过程的影响 | 第20-22页 |
2.2.3 过滤水头损失的研究进展 | 第22-28页 |
2.2.4 过滤动力学模型的研究进展 | 第28-34页 |
2.3 小结 | 第34-36页 |
第3章 直接过滤过程特性的实验研究 | 第36-48页 |
3.1 概述 | 第36页 |
3.2 直接过滤技术及其应用 | 第36-37页 |
3.3 实验装置、流程及方法 | 第37-42页 |
3.3.1 实验装置 | 第37-39页 |
3.3.2 实验流程 | 第39页 |
3.3.3 实验用水 | 第39-40页 |
3.3.4 实验方法 | 第40-42页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第42-47页 |
3.4.1 混凝剂加药量的确定 | 第42页 |
3.4.2 过程特性 | 第42-47页 |
3.5 小结 | 第47-48页 |
第4章 积泥形态特性及其分形特性的研究 | 第48-63页 |
4.1 分形理论概述 | 第48-53页 |
4.1.1 分形的定义 | 第48-49页 |
4.1.2 分维数 | 第49-51页 |
4.1.3 分形理论在水处理中的应用 | 第51-53页 |
4.2 实验研究方法 | 第53-58页 |
4.2.1 积泥形态图像摄取 | 第53页 |
4.2.2 积泥形态的分形研究 | 第53-55页 |
4.2.3 积泥孔隙周界曲线的分形特性 | 第55-56页 |
4.2.4 积泥孔隙尺寸分布的分形特性 | 第56-57页 |
4.2.5 积泥表面的分形特征 | 第57-58页 |
4.3 投加阳离子型聚丙烯酰胺积泥形态的分形研究 | 第58-62页 |
4.3.1 积泥孔隙周界曲线的分形特征 | 第59页 |
4.3.2 积泥孔隙尺寸分布的分形特性 | 第59-60页 |
4.3.3 积泥表面的分形特性 | 第60-62页 |
4.4 分析与讨论 | 第62页 |
4.5 小结 | 第62-63页 |
第5章 纤维束滤床水头损失方程的研究 | 第63-71页 |
5.1 多孔介质模型的选择 | 第63-66页 |
5.2 水头损失方程的获得 | 第66-69页 |
5.2.1 ε的确定 | 第67页 |
5.2.2 d的确定 | 第67-68页 |
5.2.3 φ的求得 | 第68-69页 |
5.3 方程计算值与实验数据的比较 | 第69-70页 |
5.4 小结 | 第70-71页 |
第6章 纤维束滤床过滤动力学模型的研究 | 第71-80页 |
6.1 过滤动力学方程的建立 | 第71-76页 |
6.1.1 λ_0的求得 | 第72-75页 |
6.1.2 λ与σ_ν关系式的建立 | 第75-76页 |
6.2 结果与讨论 | 第76-79页 |
6.3 小结 | 第79-80页 |
第7章 过滤动力学模型的求解及其预测 | 第80-90页 |
7.1 数学模型的求解 | 第82-85页 |
7.2 模型预测 | 第85-88页 |
7.2.1 实验装置、流程及方法 | 第85页 |
7.2.2 模型预测与实验结果对照 | 第85-88页 |
7.3 小结 | 第88-90页 |
第8章 全文总结与建议 | 第90-93页 |
8.1 全文总结 | 第90-92页 |
8.1.1 直接过滤过程特性的实验研究 | 第90页 |
8.1.2 积泥形态及其分形特性的研究 | 第90-91页 |
8.1.3 过滤水头损失方程的研究 | 第91页 |
8.1.4 过滤动力学模型的研究 | 第91页 |
8.1.5 过滤动力学模型的求解及预测 | 第91-92页 |
8.2 进一步的工作与建议 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-106页 |
主要符号说明 | 第106-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第110-112页 |