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气力人工上升流的数值模拟研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1. 绪论第12-23页
    1.1 研究意义和背景第12-13页
    1.2 人工上升流技术研究现状第13-21页
        1.2.1 国外研究现状第13-18页
        1.2.2 国内研究现状第18-21页
    1.3 研究目标与技术难点第21页
    1.4 本文研究内容第21-23页
2. 千岛湖湖试及CFD数值模拟理论第23-36页
    2.1 引言第23页
    2.2 千岛湖湖试第23-26页
    2.3 气液两相流动基础理论第26-30页
    2.4 CFD数值模拟理论第30-35页
        2.4.1 控制方程第30-31页
        2.4.2 控制方程的空间和时间离散第31-33页
        2.4.3 VOF方法第33-34页
        2.4.4 湍流的数值模拟方法第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
3. 注气喷头和注气深度对气力人工上升流提升流量的影响第36-58页
    3.1 引言第36页
    3.2 气力人工上升流提升流量数值计算第36-42页
        3.2.1 CFD计算软件的选取第36-37页
        3.2.2 计算域和涌升管几何建模第37-40页
        3.2.3 网格选取策略及网格划分第40-41页
        3.2.4 边界条件及求解设置第41-42页
    3.3 CFD计算结果的验证第42-48页
        3.3.1 计算结果的网格独立性验证第43-45页
        3.3.2 计算结果的湖试验证第45-48页
    3.4 注气喷头对气力人工上升流提升流量的影响第48-53页
        3.4.1 注气喷头类型对气力人工上升流提升流量的影响第49-51页
        3.4.2 注气孔数对气力人工上升流提升流量的影响第51-53页
    3.5 注气深度对气力人工上升流提升流量的影响第53-56页
    3.6 本章小结第56-58页
4. 涌升管管型对气力人工上升流提升流量的影响第58-65页
    4.1 引言第58页
    4.2 顶部扩张管对气力人工上升流提升流量的影响第58-61页
    4.3 顶部收缩管对气力人工上升流提升流量的影响第61-63页
    4.4 本章小结第63-65页
5. 深层水体扩散范围的初步研究第65-82页
    5.1 引言第65页
    5.2 深层水体扩散范围CFD数值模拟第65-68页
        5.2.1 计算域建模第65-66页
        5.2.2 网格选取及网格划分第66-67页
        5.2.3 边界条件及求解设置第67-68页
    5.3 深层水体喷出速度对扩散范围的影响第68-77页
        5.3.1 等直径管情况下深层水体喷出速度对扩散范围的影响第68-71页
        5.3.2 顶部扩张管情况下深层水体喷出速度对扩散范围的影响第71-74页
        5.3.3 顶部收缩管情况下深层水体喷出速度对扩散范围的影响第74-77页
    5.4 不同管型对深层水体扩散范围的影响第77-81页
    5.5 本章小结第81-82页
6. 总结与展望第82-85页
    6.1 研究总结第82-83页
    6.2 展望第83-85页
参考文献第85-89页
作者简历第89页

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