上向流斜管沉淀池的三维两相流数值模拟
致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 课题背景 | 第15页 |
1.2 课题研究的目的及意义 | 第15-16页 |
1.3 对沉淀池的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 净水处理中的沉淀工艺理论 | 第18-22页 |
1.4.1 固体颗粒沉降分类 | 第18-19页 |
1.4.2 理想沉淀池模型 | 第19-20页 |
1.4.3 沉淀池的分类 | 第20-22页 |
1.5 斜管(板)沉淀池简介 | 第22-25页 |
1.5.1 设计要素 | 第22-23页 |
1.5.2 运行机理 | 第23-24页 |
1.5.3 斜管(板)沉淀池的特性 | 第24-25页 |
1.5.4 斜管(板)沉淀池的研究进展 | 第25页 |
1.6 沉淀池运行影响因素 | 第25-26页 |
1.6.1 水流状态 | 第26页 |
1.6.2 池体构造 | 第26页 |
1.6.3 悬浮颗粒自身性质及外部条件 | 第26页 |
1.7 课题研究的简介 | 第26-29页 |
1.7.1 课题研究的主要内容 | 第26页 |
1.7.2 课题研究的思路 | 第26-27页 |
1.7.3 课题研究的方法 | 第27页 |
1.7.4 课题模拟的流程 | 第27-29页 |
第二章 CFD技术的概述及求解方法介绍 | 第29-41页 |
2.1 CFD技术概述 | 第29-31页 |
2.1.1 CFD的理论基础及发展 | 第29-30页 |
2.1.2 数值模拟方法的简介 | 第30-31页 |
2.2 模型的选择 | 第31-37页 |
2.2.1 湍流数值模拟方法介绍 | 第32-35页 |
2.2.2 湍流模型的选择 | 第35页 |
2.2.3 多相流模型介绍 | 第35-36页 |
2.2.4 多相流模型的选择 | 第36-37页 |
2.3 斜管沉淀池内部的流体运动控制方程 | 第37-39页 |
2.3.1 连续性方程 | 第37页 |
2.3.2 动量方程 | 第37页 |
2.3.3 第二相P的体积分数方程为 | 第37页 |
2.3.4 混合κ-ε湍流方程 | 第37-39页 |
2.4 解决流体力学问题的数值求解方法介绍 | 第39-41页 |
2.4.1 SIMPLE算法的介绍 | 第39页 |
2.4.2 SIMPLER算法的介绍 | 第39页 |
2.4.3 瞬态PISO算法的介绍 | 第39-41页 |
第三章 计算模型的介绍及模拟条件的设置 | 第41-46页 |
3.1 研究项目概况 | 第41页 |
3.2 实际模型介绍 | 第41-42页 |
3.3 假设条件 | 第42-43页 |
3.4 网格划分及边界、初始条件的设置 | 第43-44页 |
3.4.1 网格的划分 | 第43页 |
3.4.2 边界条件的设置 | 第43-44页 |
3.4.3 初始条件的设置 | 第44页 |
3.5 模型的收敛标准 | 第44-45页 |
3.6 计算结果的验证 | 第45-46页 |
第四章 上向流斜管沉淀池的数值模拟与结果分析 | 第46-71页 |
4.1 悬浮物颗粒直径的变化对沉淀效果的影响分析 | 第46-52页 |
4.1.1 工况的设置 | 第46页 |
4.1.2 颗粒直径的变化对沉淀池流场的影响 | 第46-49页 |
4.1.3 颗粒直径的变化对沉淀池浓度场的影响 | 第49-51页 |
4.1.4 颗粒直径的变化对出水效果的影响 | 第51-52页 |
4.2 集水槽的布置形式对沉淀效果的影响分析 | 第52-59页 |
4.2.1 工况的设置 | 第52-54页 |
4.2.2 集水槽的布置形式对沉淀池流场的影响 | 第54-57页 |
4.2.3 集水槽的布置形式对沉淀池浓度场的影响 | 第57-58页 |
4.2.4 集水槽的布置形式对出水效果的影响 | 第58-59页 |
4.3 配水区高度对沉淀效果的影响分析 | 第59-71页 |
4.3.1 工况的设置 | 第59页 |
4.3.2 配水区高度的变化对沉淀池流场的影响 | 第59-63页 |
4.3.3 配水区高度的变化对沉淀池浓度场的影响 | 第63-66页 |
4.3.4 配水区高度的变化对出水效果的影响 | 第66-67页 |
4.3.5 斜管沉淀池配水区高度的优化设计 | 第67-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录1 攻读学位期间发表的论文 | 第76页 |