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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

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