首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

Orbal氧化沟流场数值模拟与优化

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 氧化沟工艺简介第12-14页
    1.3 氧化沟数值模拟研究进展第14-17页
        1.3.1 国外研究进展第15页
        1.3.2 国内研究进展第15-17页
    1.4 论文主要研究内容和技术路线第17-18页
    1.5 论文创新点第18-19页
第2章 FLUENT概述第19-32页
    2.1 FLUENT软件的构成及求解过程第19-21页
        2.1.1 FLUENT软件的组成第19-20页
        2.1.2 FLUENT求解过程第20-21页
    2.2 前处理软件GAMBIT介绍第21-23页
        2.2.1 网格类型和划分第21-23页
        2.2.2 边界条件第23页
    2.3 流体力学控制方程第23-25页
        2.3.1 质量守恒控制方程第24页
        2.3.2 动量守恒控制方程第24页
        2.3.3 能量守恒控制方程第24-25页
    2.4 湍流模型第25-29页
        2.4.1 标准k-ε 模型第26-27页
        2.4.2 RNG k-ε 模型第27页
        2.4.3 Realizable k-ε 模型第27-28页
        2.4.4 Reynolds模型第28-29页
    2.5 多相流模型第29-30页
        2.5.1 离散相模型第30页
        2.5.2 VOF模型第30页
        2.5.3 欧拉模型第30页
        2.5.4 混合物模型第30页
    2.6 CFD优缺点第30-32页
第3章 氧化沟模型建立及验证第32-41页
    3.1 氧化沟模型的建立第32-35页
        3.1.1 氧化沟概况第32-33页
        3.1.2 氧化沟模型简化及边界条件第33-34页
        3.1.3 氧化沟网格独立性验证第34-35页
    3.2 模型参数设定第35-37页
        3.2.1 确定材料性质第35页
        3.2.2 确定多相流模型第35-36页
        3.2.3 湍流模型的选择第36页
        3.2.4 确定运行环境第36页
        3.2.5 设置求解控制参数第36页
        3.2.6 流场初始化第36-37页
    3.3 氧化沟模型的验证第37-40页
        3.3.1 实验氧化沟简介第38页
        3.3.2 氧化沟数学模型验证第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 氧化沟流场分析及优化第41-64页
    4.1 实际氧化沟流场分析第41-43页
    4.2 挡流板倾斜角度的优化第43-45页
    4.3 水下推进器参数的优化第45-51页
        4.3.1 水下推进器模拟方法第45-47页
        4.3.2 水下推进器功率的优化第47-48页
        4.3.3 水下推进器数量的优化第48页
        4.3.4 水下推进器位置的优化第48-51页
    4.4 优化后氧化沟流场分析第51-62页
        4.4.1 各沟段流场沿程分析第51-59页
        4.4.2 整体流场及污泥分布分析第59-62页
    4.5 本章小结第62-64页
第5章 Orbal氧化沟池型优化第64-71页
    5.1 Orbal氧化沟池型第64页
    5.2 各池型氧化沟比较第64-70页
        5.2.1 各池型氧化沟流场模拟结果第64-68页
        5.2.2 各池型氧化沟污泥场模拟结果第68-69页
        5.2.3 Orbal氧化沟池型优化第69-70页
    5.3 本章小结第70-71页
结论与展望第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:聚丙烯导热复合材料的制备与性能研究
下一篇:火电机组SCR喷氨量的智能优化控制