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聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的制备及数值模拟的试验研究

摘要第8-10页
abstract第10-12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 课题研究背景第13-14页
    1.2 混凝剂的种类及研究进展第14-17页
        1.2.1 混凝剂的种类第14页
        1.2.2 聚硅酸金属盐混凝剂的研究进展第14-17页
    1.3 混凝形态学理论及其研究进展第17-20页
        1.3.1 分形理论的概述第18-19页
        1.3.2 混凝形态学的应用第19-20页
    1.4 数值模拟在混凝研究中的应用研究状况第20-21页
        1.4.1 絮体分形凝聚模拟第20页
        1.4.2 计算流体动力学第20-21页
    1.5 本课题的研究策略第21-25页
        1.5.1 研究目的与意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22页
        1.5.3 技术路线第22-25页
第二章 试验材料与方法第25-33页
    2.1 试验材料第25-27页
        2.1.1 试验主要药剂第25页
        2.1.2 废弃暖贴第25-26页
        2.1.3 暖贴和粉煤灰的成分含量分析第26-27页
        2.1.4 实验仪器设备第27页
    2.2 实验方法第27-33页
        2.2.1 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的制备方案第27-28页
        2.2.2 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的分析方法第28-29页
        2.2.3 响应面法及实验设计方法第29-31页
        2.2.4 实验水质指标及分析方法第31页
        2.2.5 实验水样第31页
        2.2.6 混凝实验第31-33页
第三章 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的制备第33-61页
    3.1 概述第33页
    3.2 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的制备原理第33页
    3.3 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的制备方法第33-34页
    3.4 原料废弃暖贴的预处理第34-44页
        3.4.1 邻菲啰啉分光光度法测定铁含量第34-35页
        3.4.2 废弃暖贴中铁浸出液的BBD实验设计及优化第35-38页
        3.4.3 铁浸出量的BBD实验设计第38页
        3.4.4 模型建立及方差分析第38-40页
        3.4.5 模型显著性检验及拟合性验证第40-42页
        3.4.6 响应面分析第42-44页
        3.4.7 实验因素优化第44页
    3.5 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂制备实验第44-58页
        3.5.1 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂制备条件对其混凝性能的影响第45-50页
        3.5.2 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂制备条件的正交实验及分析第50-52页
        3.5.3 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂制备条件的BBD实验第52-56页
        3.5.4 响应面分析第56-58页
    3.6 本章小结第58-61页
第四章 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂对处理不同水质废水的应用研究第61-83页
    4.1 概述第61页
    4.2 混凝实验第61-62页
    4.3 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理腐殖酸模拟废水第62-66页
        4.3.1 不同浊度的腐殖酸废水处理效果第62-63页
        4.3.2 不同pH值的腐殖酸废水处理效果第63-64页
        4.3.3 不同沉降时间的腐殖酸废水处理效果第64-65页
        4.3.4 不同快速搅拌时间下的腐殖酸废水处理效果第65-66页
    4.4 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理印染废水第66-67页
        4.4.1 模拟印染废水水样第66-67页
        4.4.2 不同投加量下对模拟印染废水处理效果第67页
    4.5 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理生活污水第67-71页
        4.5.1 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理生活污水的单因素实验第67-70页
        4.5.2 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂与PAC处理生活污水的对比第70-71页
    4.6 混凝水力条件的研究第71-75页
    4.7 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理含荧光类物质废水第75-80页
        4.7.1 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理腐殖酸废水的三维荧光效果图第75-76页
        4.7.2 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理景观湖水的三维荧光效果图第76-78页
        4.7.3 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂处理水杨酸废水的三维荧光效果图第78-80页
    4.8 本章小结第80-83页
第五章 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的表征及混凝机理分析第83-97页
    5.1 概述第83页
    5.2 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂的表征第83-93页
        5.2.1 扫描电镜(SEM)分析第83-85页
        5.2.2 X-射线衍射(XRD)分析第85-86页
        5.2.3 红外光谱(FT-IR)光学显微镜分析第86-89页
        5.2.4 光学显微镜分析第89-91页
        5.2.5 紫外可见吸收光谱图第91-92页
        5.2.6 能谱分析(EDS)第92-93页
        5.2.7 荧光光谱仪分析第93页
    5.3 聚硅酸多金属盐复合型混凝剂混凝机理分析第93-95页
    5.4 本章小结第95-97页
第六章 计算流体力学模拟混凝反应器中流场特性第97-107页
    6.1 概述第97-98页
        6.1.1 计算流体力学第97页
        6.1.2 FLUENT软件第97-98页
    6.2 混凝动力学试验研究与进展第98页
    6.3 数值模拟的主要内容第98-100页
        6.3.1 分析模型第98-99页
        6.3.2 数值设定第99-100页
    6.4 流场三种工况的数值模拟结果跟实际工况对比第100-106页
        6.4.1 流场速度云图第100-102页
        6.4.2 速度矢量云图第102-103页
        6.4.3 流场湍动能云图第103-105页
        6.4.4 流场湍流强度云图第105-106页
    6.5 本章小结第106-107页
第七章 絮体破碎再凝聚模型及混凝剂PSMC的应用分形仿真研究第107-131页
    7.1 概述第107页
    7.2 絮体破碎再凝聚第107-109页
        7.2.1 絮体破碎再凝聚模型第107-108页
        7.2.2 絮体破碎再凝聚模型界面设计第108页
        7.2.3 絮体破碎再凝聚模型生长机制第108-109页
    7.3 不同参数下形态特征效果图第109-111页
        7.3.1 不同破碎系数下形态特征对比第109-110页
        7.3.2 不同破碎次数下形态特征对比第110-111页
    7.4 模型变量与相关水质指标的数学建模第111-125页
        7.4.1 不同初始浊度跟初始粒子数目的数学建模第111-116页
        7.4.2 不同原水色度跟运动步长的数学建模第116-120页
        7.4.3 不同pH值跟释放半径的数学建模第120-125页
    7.5 混凝工艺参数与分形维数的数学建模第125-128页
        7.5.1 混凝处理的中心组合实验设计第126页
        7.5.2 模型建立及方差分析第126-128页
    7.6 软件设计及运用第128-129页
        7.6.1 软件的操作界面第128-129页
        7.6.2 软件的操作界面软件验证分析第129页
    7.7 本章小结第129-131页
第八章 结论与展望第131-135页
    8.1 结论第131-132页
    8.2 展望第132-135页
参考文献第135-145页
致谢第145-147页
附录第147-148页

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