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基于网格絮凝—电化学技术的水处理装置的数值模拟与实验研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 水体富营养化的成因第9页
        1.1.2 水体富营养化的特征及现状第9-10页
        1.1.3 水体富营养化的危害第10-11页
    1.2 藻类和腐殖酸的去除研究第11-14页
        1.2.1 藻类的去除第11-13页
        1.2.2 腐殖酸的去除第13-14页
    1.3 电化学技术概述第14-16页
        1.3.1 电化学技术的基本原理第14-15页
        1.3.2 电化学技术在水处理中的应用第15-16页
        1.3.3 网格絮凝-电化学技术第16页
    1.4 数值模拟软件简介第16-18页
        1.4.1 数值模拟技术概述第16-17页
        1.4.2 数值模拟技术在水处理中的应用第17页
        1.4.3 数值模拟软件FLUENT简介第17-18页
    1.5 研究内容及意义第18-21页
        1.5.1 课题提出第18-19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
        1.5.3 技术路线第20-21页
2 材料与方法第21-29页
    2.1 实验装置第21-22页
    2.2 实验材料第22-25页
    2.3 实验方法第25-29页
        2.3.1 水质参数测定第25页
        2.3.2 藻细胞生物量的测定第25-29页
3 网格絮凝池的数值模拟第29-41页
    3.1 模型的建立第29-32页
        3.1.1 模型的建立第29-30页
        3.1.2 网格的划分第30-31页
        3.1.3 边界条件的选择第31-32页
        3.1.4 模拟参数的设置第32页
    3.2 模型计算理论的选择第32-34页
        3.2.1 湍流模型的选择第32-33页
        3.2.2 流场计算方法的选择第33-34页
        3.2.3 离散方法的选择第34页
    3.3 絮凝评价指标第34-35页
        3.3.1 涡旋速度梯度第34-35页
        3.3.2 流场分布第35页
    3.4 模拟成果分析第35-39页
        3.4.1 网格板间距对絮凝效果的影响分析第35-37页
        3.4.2 多层网格板对絮凝效果的影响分析第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
4 网格絮凝-电化学技术去除腐殖酸的实验研究第41-59页
    4.1 实验过程第41-42页
    4.2 网格絮凝-电化学技术去除腐殖酸的正交试验第42-44页
    4.3 各因素对腐殖酸去除率的影响第44-50页
        4.3.1 氯化钠浓度对腐殖酸去除率的影响第45-46页
        4.3.2 电压对腐殖酸去除率的影响第46-47页
        4.3.3 通电时间对腐殖酸去除率的影响第47-48页
        4.3.4 初始pH对腐殖酸去除率的影响第48-49页
        4.3.5 PAC投加量对腐殖酸去除率的影响第49-50页
    4.4 去除腐殖酸过程中水质参数的变化第50-52页
        4.4.1 pH变化第50-51页
        4.4.2 电导率变化第51-52页
    4.5 工艺参数对能耗的影响第52-56页
        4.5.1 电压对能耗的影响第52-53页
        4.5.2 初始pH对能耗的影响第53-54页
        4.5.3 通电时间对能耗的影响第54-55页
        4.5.4 氯化钠浓度对能耗的影响第55-56页
    4.6 本章小结第56-59页
5 网格絮凝-电化学技术去除藻类的实验研究第59-75页
    5.1 实验过程第59页
    5.2 网格絮凝-电化学技术除藻正交试验第59-62页
    5.3 各因素对藻类去除效果的影响第62-66页
        5.3.1 电压对藻类去除效果的影响第62-63页
        5.3.2 初始pH对藻类去除效果的影响第63-64页
        5.3.3 氯化钠浓度对藻类去除效果的影响第64-65页
        5.3.4 通电时间对藻类去除效果的影响第65-66页
    5.4 除藻过程中水质参数的变化第66-68页
        5.4.1 pH变化第66-67页
        5.4.2 DO变化第67-68页
        5.4.3 电导率变化第68页
    5.5 工艺参数对能耗的影响第68-72页
        5.5.1 电压对能耗的影响第68-69页
        5.5.2 初始pH对能耗的影响第69-70页
        5.5.3 通电时间对能耗的影响第70-71页
        5.5.4 氯化钠浓度对能耗的影响第71-72页
    5.6 本章小结第72-75页
6 结论和建议第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 建议第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-85页
附录第85页
    作者在攻读硕士学位期间的成果第85页

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