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高效分离生物流化复合反应器的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-16页
第一章 引言第16-31页
   ·课题研究的意义第16-17页
   ·国际国内研究状况和进展第17-29页
     ·气液固三相流态化第17-20页
       ·散式流态化及循环流态化第17-18页
       ·气泡的流动行为第18-20页
     ·内循环三相流化床的机理研究第20-24页
       ·流体力学特征参数第20-21页
       ·氧转移系数第21页
       ·结构参数第21-23页
       ·操作参数第23-24页
     ·内循环三相流化床结构形式的改进研究第24-29页
       ·内循环三相生物流化床第24-25页
       ·复合流化床反应器第25-27页
       ·好氧-缺氧一体化流化床第27-28页
       ·提高混合与传质的改进流化床第28-29页
   ·课题目的和论文主要内容第29-31页
第二章 反应器设计及载体优选第31-51页
   ·流化床应用中存在的问题第31页
   ·反应器结构分析第31-35页
     ·反应器断面结构第32-33页
     ·断面结构改进的理论分析第33页
     ·反应器三相分离第33-35页
       ·存在的问题第33-34页
       ·改进方法第34-35页
   ·悬浮载体优选第35-37页
   ·好氧反应器研究第37-40页
     ·好氧HSBFR 反应器第37-38页
     ·好氧HSBFR 反应器运行方式第38-40页
   ·好氧-缺氧反应器开发第40-43页
     ·好氧-缺氧HSBFR 小试反应器第40-42页
     ·好氧-缺氧HSBFR 中试规模反应器第42-43页
   ·迷宫型载体分离器开发及研究第43-50页
     ·分离器构造及分离原理第43-44页
     ·影响分离器分离效果的结构因素第44-45页
       ·反射锥顶角β第44-45页
       ·反射锥之间的距离a 和底面宽度b第45页
       ·两层反射锥之间的距离h第45页
     ·载体分离效果试验研究第45-50页
       ·实验方法及条件第45-46页
       ·结果与讨论第46-50页
   ·小结第50-51页
第三章 反应器气含率及氧转移特性的研究第51-75页
   ·描述气含率关系的数学模型第51-53页
     ·依据两相Drift-flux 的模型第51-52页
     ·依据流体力学的模型第52-53页
   ·气相含率ε_g 的测定方法第53-54页
     ·总平均气含率的ε_(g t) 的测定第53页
     ·升流区气含率ε_(gr) 的测定第53-54页
     ·降流区气含率ε_(gd) 的测定第54页
   ·好氧HSBFR 反应器气含率特征第54-60页
     ·总平均气含率第54-55页
     ·载体性质对总平均气含率的影响第55-56页
     ·升降流区面积比对总平均气含率的影响第56-57页
     ·εgt 、εgr 和εgd 关系分析第57-60页
   ·好氧-缺氧HSBFR 反应器气含率特征第60-65页
     ·升流区与降流区气含率关系理论分析第60-62页
     ·试验结果与讨论第62-64页
     ·载体分离器的影响第64-65页
   ·反应器氧转移特性研究第65-73页
     ·实验方法第65页
     ·氧转移的基本规律及参数第65-67页
       ·氧转移的基本规律第65-66页
       ·氧转移特性参数第66-67页
     ·结果与讨论第67-73页
       ·KLa 与曝气量的关系第67-69页
       ·A_d/A_r 对K_(La) 的影响第69-70页
       ·E_A 变化情况第70-72页
       ·充氧动力效率第72-73页
   ·小结第73-75页
第四章 反应器液相流态特征的研究第75-94页
   ·液体循环速度、循环时间和混合时间第75-83页
     ·循环速度的测定第75-77页
     ·循环时间与混合时间第77-78页
     ·好氧HSBFR 反应器结果分析与讨论第78-80页
       ·降流区液体流速第78-79页
       ·循环时间第79-80页
     ·好氧-缺氧HSBFR 反应器结果分析与讨论第80-81页
     ·液体循环速度理论分析第81-83页
   ·反应器混合特性第83-92页
     ·描述反应器液相流态特征的模型第83-85页
       ·模型Ⅰ-离散模型第83-84页
       ·模型Ⅱ-串联等体积的CSTR 模型第84页
       ·模型Ⅲ-非等体积的CSTR 串联模型第84-85页
     ·液龄分布曲线的测定第85-88页
       ·实验方法第85-86页
       ·数据处理方法第86-88页
     ·结果及讨论第88-92页
       ·实验结果第88-92页
       ·分析讨论第92页
   ·小结第92-94页
第五章 运用CFD 对HSBFR 反应器的数值模拟研究第94-128页
   ·CFD 技术和FLUENT 软件介绍第94-98页
     ·CFD 技术概况第94-96页
     ·Fluent 软件的主要特点第96-98页
       ·问题解决方法第97-98页
       ·应用前景第98页
   ·CFD 模拟方程第98-101页
     ·混合物连续性方程第98-99页
     ·混合物动量方程第99页
     ·混合物能量方程第99-100页
     ·相对(滑移)速度和漂移速度第100-101页
     ·第二相的体积分数方程第101页
   ·反应器形式及模拟条件第101-104页
     ·实际反应器基本尺寸要求第101-102页
       ·反应器直径第101-102页
       ·反应器高度第102页
     ·反应器形式第102-103页
     ·基本假设第103-104页
   ·HSBFR 反应器内流动状况的模拟第104-113页
     ·模拟反应器尺寸及参数第104-105页
     ·反应器内静压力分布第105-108页
       ·断面分布图第105-106页
       ·分布曲线图第106-108页
     ·反应器内液体循环速度分布第108-111页
       ·断面分布图第108-109页
       ·分布曲线图第109-111页
     ·反应器内气含率分布第111-113页
       ·断面分布图第111页
       ·分布曲线图第111-113页
   ·不同结构参数HSBFR 反应器的模拟第113-122页
     ·高径比对反应器水力学的影响第113-117页
       ·反应器尺寸第114页
       ·反应器内静压力分布第114-116页
       ·循环液速第116页
       ·气含率第116-117页
     ·降流区与升流区面积比对反应器水力学的影响第117-120页
       ·反应器断面形式及尺寸第118-119页
       ·气含率第119-120页
       ·循环液速第120页
     ·底隙高度对反应器水力学的影响第120-122页
       ·反应器尺寸第120-121页
       ·气含率第121-122页
       ·循环液速第122页
   ·不同形式气体分布器对HSBFR 的影响第122-127页
     ·气体分布器形式及安装位置第123-124页
     ·静压力分布第124-125页
     ·气含率分布第125-126页
     ·液体循环速度第126-127页
   ·小结第127-128页
第六章 HSBFR 反应器处理生活污水的特性研究第128-153页
   ·HSBFR 中的附着相微生物与悬浮相微生物第128-135页
     ·试验装置与测试方法第128-131页
       ·附着生长生物膜厚度的计算第129-130页
       ·附着相微生物量的计算第130-131页
     ·进水容积负荷对生物膜生长的影响第131页
     ·MLSS 浓度对生物膜生长的影响第131-133页
     ·反应器流态对生物膜生长的影响第133-135页
   ·好氧HSBFR 反应器处理生活污水第135-146页
     ·反应器启动和生物膜的形成第135-137页
       ·反应器启动第135页
       ·载体上微生物的观察第135-137页
     ·载体投加量596时的运行结果第137-143页
       ·COD 去除率第137-140页
       ·COD 负荷第140-141页
       ·NH_3-N 去除效果第141-142页
       ·耗氧量的计算第142-143页
     ·载体投加量10%时运行结果第143-146页
       ·COD 去除率第143-144页
       ·NH_3-N 去除率第144-146页
   ·好氧-缺氧HSBFR 反应器处理生活污水第146-151页
     ·试验装置与流程第146-147页
     ·COD 去除效果第147-148页
     ·NH_3-N 去除效果第148-149页
     ·TN 去除效果第149-150页
     ·TP 去除效果第150-151页
   ·小结第151-153页
第七章 HSBFR 反应器污染物降解的数学模型第153-166页
   ·数学模型的建立第153-159页
     ·基本假定第153-154页
     ·生物膜内有机物浓度分析第154-156页
     ·生物膜内的扩散限制第156-158页
     ·反应器模型第158-159页
       ·基质扩散通量第158-159页
       ·反应器模型第159页
   ·参数计算第159-163页
     ·本征反应动力学系数K 的测定第159-161页
       ·测定方法第160-161页
     ·生物膜干密度ρf 的测定第161-162页
     ·生物膜扩散系数Df 的计算第162页
     ·液膜扩散厚度L 的计算第162-163页
     ·反应器内生物膜表面积的计算第163页
   ·模型验证第163-164页
   ·模型适用性分析及误差讨论第164-165页
   ·小结第165-166页
第八章 一体化好氧-缺氧HSBFR 处理生活污水的中试研究第166-192页
   ·试验装置及处理流程第166-169页
     ·一体化中试装置第166-168页
     ·实验装置流程第168-169页
   ·气浮装置运行参数的研究第169-175页
     ·概述第169-170页
       ·气浮技术应用概况第170页
       ·HSBFR 反应器的泥水分离状况第170页
     ·气浮代替沉淀的适用性分析第170-171页
     ·试验结果与讨论第171-175页
       ·水力负荷对SS 去除的影响第171-172页
       ·工作压力对 SS 去除的影响第172页
       ·回流比对SS 去除的影响第172-174页
       ·污泥负荷对SS 去除的影响第174-175页
   ·处理生活污水的效果分析第175-186页
     ·反应器挂膜启动第175-176页
       ·启动条件选择第175页
       ·生物膜的生长与观察第175-176页
     ·对COD 的去除效果分析第176-180页
       ·COD 去除效果第176-178页
       ·反应器的有机负荷第178-180页
     ·对氮元素的去除效果分析第180-183页
       ·NH_3-N 去除效果第180-181页
       ·总氮去除效果第181-183页
     ·对磷元素的去除效果分析第183-184页
     ·气浮装置SS 的去除效果分析第184-186页
   ·反应器同步化学除磷研究第186-191页
     ·生活污水化学除磷概况第186-188页
       ·污水化学除磷原理第187页
       ·污水化学除磷的特点第187-188页
     ·反应器同步化学除磷研究第188-191页
       ·反应器同步化学除磷可行性分析第188-189页
       ·最佳投药量确定第189页
       ·反应器同步化学除磷效果分析第189-190页
       ·药剂费用估算第190-191页
   ·小结第191-192页
第九章 HSBFR 反应器的放大设计研究及技术经济分析第192-208页
   ·放大设计的基本规律第192-197页
     ·反应区设计第192-196页
       ·好氧反应区容积第192-194页
       ·载体投加量第194页
       ·缺氧反应区容积第194页
       ·反应区高度H、直径D_1 和反应器的分隔数N第194-195页
       ·降流区与升流区面积之比 A_d/A_r第195页
       ·好氧反应区隔板下端距反应器底部的距离(底隙)B第195-196页
       ·载体分离器上下的距离 E 和G第196页
       ·气液分离器中的距离 D_3、J 和K第196页
     ·载体分离器设计第196-197页
     ·气浮分离器设计第197页
   ·技术经济分析第197-206页
     ·设计规模第197页
     ·进、出水水质第197-198页
     ·工艺流程第198-199页
     ·主要处理单元第199-200页
     ·工艺参数第200-201页
     ·工程投资估算第201-205页
     ·运行成本第205-206页
     ·占地面积第206页
   ·小结第206-208页
结论和建议第208-211页
参考文献第211-219页
致谢及声明第219-220页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第220-221页

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