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SFMBR配置微通道湍流促进器流体动力学的CFD模拟和PIV测定

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
引言第10-12页
第一章 文献综述第12-22页
   ·膜生物反应器的分类第12-14页
   ·膜生物反应器的优点及不足之处第14-15页
   ·膜污染及其影响因素第15-17页
   ·湍流促进器在膜生物反应器中的应用研究第17-19页
     ·湍流促进器强化传质的研究第17-18页
     ·CFD 模拟湍流促进器的研究第18-19页
   ·PIV 技术简介第19-20页
   ·研究目的及意义第20-21页
   ·主要研究内容第21-22页
第二章 膜生物反应器计算模型的确立第22-32页
   ·计算流体力学概述第22-23页
     ·计算流体力学简介第22页
     ·计算流体力学的特点第22-23页
     ·CFD 的应用领域第23页
   ·CFD 的求解过程第23-28页
     ·建立控制方程第24-27页
     ·确立初始条件和边界条件第27页
     ·划分计算网格第27页
     ·建立离散方程第27-28页
     ·离散初始条件和边界条件第28页
     ·给定求解控制参数第28页
     ·求解离散方程第28页
     ·判断解的收敛性第28页
     ·显示和输出计算结果第28页
   ·MBR 模拟步骤第28-32页
     ·模型的建立第29-30页
     ·定义边界条件第30-31页
     ·计算过程第31页
     ·模拟结果与分析第31-32页
第三章 微通道湍流促进器 CFD 数值模拟第32-68页
   ·微通道湍流促进器在 MBR 中不同位置的 CFD 模拟第32-37页
     ·速度分布分析第32-33页
     ·静压分布分析第33页
     ·湍流动能分布分析第33-35页
     ·湍流耗散率分布分析第35页
     ·湍流强度分布分析第35页
     ·壁面剪切力分布分析第35-36页
     ·小结第36-37页
   ·微通道湍流促进器形状的 CFD 模拟第37-44页
     ·速度分布分析第38页
     ·静压分布分析第38-39页
     ·湍流动能分布分析第39-41页
     ·湍流耗散率分布分析第41-42页
     ·湍流强度分布分析第42页
     ·壁面剪切力分布分析第42-43页
     ·小结第43-44页
   ·微通道湍流促进器刺角度的 CFD 模拟第44-49页
     ·速度分布分析第44-45页
     ·静压分布分析第45-46页
     ·湍流动能分布分析第46页
     ·湍流耗散率分布分析第46-47页
     ·湍流强度分布分析第47页
     ·壁面剪切力分布分析第47-48页
     ·小结第48-49页
   ·加孔微通道湍流促进器与不加孔湍流促进器性能的比较第49-53页
     ·速度分布分析第50页
     ·静压分布分析第50页
     ·湍流动能分布分析第50-51页
     ·湍流耗散率分布分析第51-52页
     ·湍流强度分布分析第52页
     ·壁面剪切力分布分析第52-53页
     ·小结第53页
   ·微通道湍流促进器微孔孔径的 CFD 模拟第53-58页
     ·速度分布分析第54页
     ·静压分布分析第54-55页
     ·湍流动能分布分析第55-56页
     ·湍流耗散率分布分析第56页
     ·湍流强度分布分析第56-57页
     ·壁面剪切力分布分析第57-58页
     ·小结第58页
   ·膜间距的 CFD 模拟第58-63页
     ·速度分布分析第59页
     ·静压分布分析第59页
     ·湍流动能分布分析第59-60页
     ·湍流耗散率分布分析第60-61页
     ·湍流强度分布分析第61页
     ·壁面剪切力分布分析第61-63页
     ·小结第63页
   ·最佳微通道湍流促进器动力学及机理分析第63-68页
第四章 PIV 实验第68-75页
   ·实验系统第68-71页
     ·膜生物反应器系统第69-70页
     ·PIV 系统第70-71页
   ·CFD 模拟结果与 PIV 实验结果比较分析第71-74页
   ·小结第74-75页
第五章 结论与展望第75-77页
   ·结论第75页
   ·展望第75-77页
参考文献第77-84页
致谢第84-85页
作者简介第85-86页

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