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文丘里管与三角形孔口多孔板水力空化处理难降解废水及空化紊动特性的试验研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 研究意义第13-17页
        1.1.1 研究背景第13页
        1.1.2 难降解有机污染物的特点及危害第13-14页
        1.1.3 高级氧化技术的应用第14-16页
        1.1.4 水力空化技术的提出第16-17页
    1.2 空化现象概述第17-23页
        1.2.1 空化的起源与空化数第17-19页
        1.2.2 空化的作用过程第19-22页
        1.2.3 空化的降解机理第22-23页
        1.2.4 空化的类型第23页
    1.3 水力空化的研究状况及进展第23-28页
        1.3.1 空泡动力学的研究现状第23-25页
        1.3.2 水力空化技术处理难降解废水的研究现状第25-26页
        1.3.3 水力空化数值模拟的研究现状第26-27页
        1.3.4 水力空化在原水消毒方面的研究现状第27-28页
    1.4 本文的主要研究内容第28-31页
第二章 试验设备与量测技术第31-43页
    2.1 水力空化反应装置第31-32页
    2.2 文丘里管模型第32-33页
    2.3 多孔板模型第33-34页
    2.4 DANTEC-PIV三维粒子图像测速仪第34-36页
    2.5 PHOTRON APX-RS高速摄影机第36-37页
    2.6 SINOCERA-YE6263压力数据采集系统第37-38页
    2.7 760CRT型紫外分光光度计第38-39页
    2.8 PHS-3E型pH计第39-40页
    2.9 BOD测定仪第40-41页
    2.10 LZB-100 型玻璃转子流量计第41-43页
第三章 文丘里管和三角形孔口多孔板水力空化对去除难降解污染物的影响第43-65页
    3.1 文丘里管水力空化对去除疏水性难降解污染物的影响第43-51页
        3.1.1 试验设计与分析方法第43-44页
        3.1.2 喉部流速对去除疏水性污染物的影响第44-46页
        3.1.3 运行时间对去除疏水性污染物的影响第46-47页
        3.1.4 污染物初始浓度对去除疏水性污染物的影响第47页
        3.1.5 喉部相对长度对去除疏水性污染物的影响第47-50页
        3.1.6 空化数对去除疏水性污染物的影响第50页
        3.1.7 p H值对去除疏水性污染物的影响第50-51页
    3.2 三角形孔口多孔板水力空化对去除亲水性难降解污染物的影响第51-56页
        3.2.1 试验设计与分析方法第51-52页
        3.2.2 孔口流速对去除亲水性污染物的影响第52-53页
        3.2.3 运行时间对去除亲水性污染物的影响第53页
        3.2.4 初始浓度对去除亲水性污染物的影响第53-54页
        3.2.5 孔口数量对去除亲水性污染物的影响第54-55页
        3.2.6 孔口大小对去除亲水性污染物的影响第55页
        3.2.7 空化数对去除亲水性污染物的影响第55-56页
    3.3 文丘里管及三角形孔口多孔板组合效应对去除混合性难降解污染物的影响第56-62页
        3.3.1 试验设计与分析方法第56-58页
        3.3.2 初始流速对去除混合污染物的影响第58页
        3.3.3 运行时间对去除混合污染物的影响第58-59页
        3.3.4 初始浓度对去除混合污染物的影响第59-60页
        3.3.5 组合形式对去除混合污染物的影响第60-62页
    3.4 本章小结第62-65页
第四章 文丘里管和三角形孔口多孔板的压力特性第65-87页
    4.1 试验设计和量测方法第65-69页
        4.1.1 试验设计第65-67页
        4.1.2 量测方法第67-69页
    4.2 三角形孔口多孔板前后压差和阻力系数分析第69-73页
    4.3 时均压力的分析第73-79页
        4.3.1 三角形孔口多孔板下游时均压力分析第73-74页
        4.3.2 文丘里管喉部时均压力分析第74-76页
        4.3.3 文丘里管和三角形孔口多孔板组合式时均压力分析第76-79页
    4.4 空化数分析第79-80页
    4.5 组合式反应器的频谱特性第80-84页
        4.5.1 喉部长度对脉动压力功率谱的影响第80-82页
        4.5.2 孔口数量对脉动压力功率谱的影响第82-83页
        4.5.3 孔口大小对脉动压力功率谱的影响第83-84页
    4.6 脉动压力的自相关函数分析第84-85页
    4.7 本章小结第85-87页
第五章 文丘里管与三角形孔口多孔板的组合效应对降解化工废水的影响第87-99页
    5.1 我国化工废水的基本特征第87-88页
    5.2 试验步骤与分析方法第88-89页
        5.2.1 废水介绍第88页
        5.2.2 试验步骤第88页
        5.2.3 分析方法第88-89页
    5.3 试验结果与讨论第89-98页
        5.3.1 组合效应对化工废水降解率的影响第89-91页
        5.3.2 孔口大小对化工废水降解率的影响第91-92页
        5.3.3 孔口数量对化工废水降解率的影响第92-93页
        5.3.4 初始浓度对化工废水降解率的影响第93-95页
        5.3.5 运行时间对化工废水降解率的影响第95-96页
        5.3.6 空化数对化工废水降解率的影响第96-97页
        5.3.7 pH值对化工废水降解率的影响第97-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 三角形孔口多孔板下游的紊动特性第99-141页
    6.1 试验装置和方法第99-101页
    6.2 紊动特性的统计分析方法第101-103页
        6.2.1 时均流速第101页
        6.2.2 紊动强度第101-102页
        6.2.3 紊动切应力第102页
        6.2.4 标准差分析方法第102-103页
    6.3 多孔板下游空化流场分析第103-105页
    6.4 多孔板下游紊动特性分析第105-137页
        6.4.1 纵向时均流速分析第106-117页
        6.4.2 紊动强度分析第117-127页
        6.4.3 紊流切应力分析第127-137页
    6.5 空化水流高速摄影观察第137-139页
    6.6 本章小结第139-141页
第七章 结论与展望第141-145页
    7.1 结论第141-143页
    7.2 展望第143-145页
参考文献第145-153页
致谢第153-155页
攻读学位期间发表的学术论文目录第155-157页
攻读学位期间获授权专利目录第157-159页
攻读学位期间参与的科研项目第159页

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