摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
1 引言 | 第15-39页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·工厂化循环水养殖污水处理研究现状 | 第16-25页 |
·固体颗粒的去除 | 第17-18页 |
·营养盐的去除 | 第18-24页 |
·杀菌消毒 | 第24页 |
·脱气和充氧 | 第24-25页 |
·生物流化床在养殖污水处理中的应用 | 第25-31页 |
·生物流化床特性 | 第25-26页 |
·养殖污水处理用流化床的结构 | 第26-30页 |
·生物流化床应用于养殖污水处理的研究现状 | 第30-31页 |
·数值模拟在固液两相流中的应用 | 第31-36页 |
·固液两相流模型 | 第31-32页 |
·数值模拟在固液两相流中的应用 | 第32-35页 |
·数值模拟应用的研究现状 | 第35-36页 |
·课题来源、研究意义、研究内容 | 第36-39页 |
·课题来源 | 第36页 |
·研究意义 | 第36-37页 |
·研究内容 | 第37-39页 |
2 基于实验测量和理论计算的 CB FSB 流动特性研究 | 第39-49页 |
·实验装置 | 第39-40页 |
·生物流化床的进水机制 | 第39-40页 |
·固液两相流化床流型的转变 | 第40页 |
·实验方法 | 第40-42页 |
·滤料粒径的测定 | 第41页 |
·空隙率的测定 | 第41页 |
·流速的测定 | 第41-42页 |
·计算方法 | 第42-43页 |
·流化状态的识别 | 第42页 |
·最小流化速度的计算 | 第42-43页 |
·结果与讨论 | 第43-47页 |
·流化状态的识别 | 第43页 |
·最小流化速度 | 第43-44页 |
·膨胀率与流速的关系 | 第44-47页 |
·静止高度(static height)对膨胀率的影响 | 第44-46页 |
·滤料特性对膨胀率的影响 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
3 数值模拟在 CB FSB 流动特性研究中的应用 | 第49-69页 |
·基本理论 | 第49-55页 |
·基本假定 | 第49-50页 |
·固体颗粒在牛顿液体中的受力分析 | 第50-51页 |
·多相流模型的选择 | 第51-52页 |
·欧拉多相流模型的守恒方程 | 第52-53页 |
·曳力模型 | 第53页 |
·湍流模型 | 第53-54页 |
·总结 | 第54-55页 |
·数值模拟在 CB FSB 中的应用 | 第55-59页 |
·几何模型的构建 | 第55-56页 |
·计算模型的选择 | 第56-57页 |
·边界条件的设置 | 第57页 |
·定义材料属性 | 第57-58页 |
·数值求解 | 第58-59页 |
·数值模拟结果及实验验证 | 第59-68页 |
·CB FSB 流动特性的初步研究 | 第59-63页 |
·模拟结果的判断标准 | 第59-60页 |
·体积分数图 | 第60-61页 |
·滤料流失 | 第61-62页 |
·总结 | 第62-63页 |
·CB FSB 数值模拟中颗粒粒径及曳力模型的确定 | 第63-66页 |
·颗粒粒径的确定 | 第63-64页 |
·曳力模型的选择 | 第64-65页 |
·讨论 | 第65页 |
·总结 | 第65-66页 |
·CB FSB 流动特性分析 | 第66-68页 |
·横截面体积浓度分布分析 | 第66-67页 |
·总结 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
4 基于数值模拟与正交实验的 CB FSB 结构优化与放大 | 第69-79页 |
·实验设计 | 第69-70页 |
·结果与讨论 | 第70-75页 |
·正交实验结果分析 | 第70-72页 |
·以膨胀率为评价指标 | 第71-72页 |
·结论 | 第72页 |
·优化 CB FSB 内部流动特性分析 | 第72-75页 |
·相含率轴向分布 | 第72-74页 |
·相含率径向分布 | 第74-75页 |
·结论 | 第75页 |
·样机验证 | 第75-76页 |
·基于数值模拟的放大 CB FSB 流动特性的初步探讨 | 第76-78页 |
·实验设计原理 | 第76页 |
·实验方法 | 第76-77页 |
·结果与分析 | 第77页 |
·总结 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
5 CB FSB 生物过滤功能的启动过程 | 第79-95页 |
·生物流化床模拟养殖污水处理系统 | 第79-83页 |
·系统简介 | 第79-80页 |
·系统各部分的具体参数 | 第80-83页 |
·养殖池 | 第80页 |
·水泵 | 第80-81页 |
·生物流化床 CB FSB | 第81页 |
·沉砂池 | 第81-82页 |
·温度控制 | 第82-83页 |
·启动过程的实验设计 | 第83-84页 |
·实验设计 | 第83页 |
·生物过滤功能启动完成的判断标准 | 第83-84页 |
·实验材料 | 第84-86页 |
·模拟养殖污水 | 第84-85页 |
·生物载体——滤料 | 第85-86页 |
·水质指标的检测方法 | 第86页 |
·结果与讨论 | 第86-94页 |
·淡水系统生物流化床生物过滤功能的启动 | 第86-91页 |
·生物过滤功能的启动过程中氨氮的变化 | 第86-88页 |
·生物过滤功能的启动过程中亚硝态氮的变化 | 第88-89页 |
·生物过滤功能的启动过程中硝态氮的变化 | 第89-90页 |
·生物过滤功能的启动过程中无机磷的变化 | 第90-91页 |
·结论 | 第91页 |
·淡水与海水中 CB FSB 生物过滤功能启动过程的比较 | 第91-94页 |
·生物过滤功能的启动过程中氨氮和亚硝态氮的变化 | 第91-93页 |
·生物过滤功能的启动过程中无机磷的变化 | 第93-94页 |
·结论 | 第94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
6 膨胀率与 C/N 对 CB FSB 处理污水效果的影响 | 第95-107页 |
·实验方法 | 第95-96页 |
·膨胀率对 CB FSB 处理污水效果的影响 | 第96-102页 |
·实验设计 | 第96页 |
·结果与讨论 | 第96-101页 |
·结论 | 第101-102页 |
·C/N 对污水处理效果的影响 | 第102-106页 |
·实验设计 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
7 结论与展望 | 第107-110页 |
·结论 | 第107-108页 |
·展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
个人简历 | 第123页 |
在学期间发表的学术论文 | 第123-124页 |