首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

基于FBG的生物膜式反应器内温度场测量方法研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
1 引言第9-19页
   ·概述第9-10页
   ·国内外现状研究第10-16页
     ·传统多相流物理参数测量方法第10-14页
     ·多相流温度场测量方法第14-16页
   ·本文的主要工作第16-19页
     ·已有研究工作的不足第16-17页
     ·本文主要的工作第17-19页
2 生物膜式反应器系统设计第19-27页
   ·概述第19页
   ·生物膜滴滤塔设计第19-24页
     ·生物膜滴滤塔塔体设计第19-20页
     ·液体分布器设计第20-23页
     ·塔内其它配件设计第23-24页
   ·影响生物膜滴滤塔工作因素分析第24-25页
   ·本章小结第25-27页
3 塔内温度测试 FBG 阵列设计第27-39页
   ·概述第27页
   ·光纤 Bragg 光栅传感器与实验研究第27-29页
     ·光纤Bragg 光栅传感器第27-28页
     ·光纤Bragg 光栅温度传感实验研究第28-29页
   ·FBG 温度传感阵列的设计与实验研究第29-32页
     ·传感阵列设计第29-30页
     ·传感阵列实验研究第30-32页
   ·FBG 传感阵列安装方式及测试系统第32-34页
     ·传感阵列安装方式设计第32-33页
     ·滴滤塔温度分布测试系统第33-34页
   ·FBG 交叉敏感分析第34-37页
     ·温度与压力交叉敏感理论分析第34-35页
     ·数值仿真与讨论第35-37页
   ·本章小结第37-39页
4 塔内温度分布数学模型第39-51页
   ·概述第39页
   ·滴滤塔内流速与压力间的关系第39-42页
     ·流体剪切力与黏度的关系第39页
     ·非牛顿液体毛细管渗流模型第39-42页
   ·毛细管内流体传热分析第42-44页
   ·细胞产热与毛细管内壁温度关系第44-46页
   ·气相温度分布的数学模型第46-48页
     ·毛细管内气液传热系数与气液比的关系第46-47页
     ·气相温度分布的数学模型第47-48页
   ·塔内温度分布与降解效率间关系第48-49页
   ·本章小结第49-51页
5 反应器降解有机废水过程塔内温度分布实验研究第51-63页
   ·概述第51-52页
   ·挂膜启动前塔内温度分布实验研究第52-57页
     ·反应器系统特性对FBG 测试系统的影响第52-55页
     ·塔内压力分布对FBG 测试系统的影响第55-57页
   ·挂膜启动后塔内温度分布实验研究第57-61页
     ·挂膜启动初期塔内温度分布第57-59页
     ·挂膜启动稳定后塔内温度分布第59-60页
     ·挂膜启动稳定后变流速循环下塔内温度分布第60-61页
   ·本章小结第61-63页
6 结论与建议第63-65页
   ·主要结论第63-64页
   ·进一步工作的建议第64-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-71页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第71-73页
附录 A 攻读硕士期间获奖证书照片第73-75页
附录 B 攻读硕士期间获专利书照片第75-78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:内分泌干扰物——双酚A的高效光催化降解研究
下一篇:蛋白质作用下生物医用镁合金体外腐蚀降解行为研究