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

污泥化学调理及旋流脱水研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
符号说明第14-18页
第1章 绪论第18-40页
    1.1 课题背景与意义第18-23页
        1.1.1 城镇污水处理现状第18-20页
        1.1.2 污泥处理现状第20-21页
        1.1.3 污泥特性第21-23页
    1.2 表面活性剂调理对污泥脱水性能的影响第23-28页
        1.2.1 污泥调理第23-25页
        1.2.2 表面活性剂调理污泥实验研究第25-26页
        1.2.3 表面活性剂调理污泥模拟研究第26-28页
    1.3 剪切力场对污泥脱水性能影响第28-30页
    1.4 旋流剪切流场及颗粒转动测试第30-36页
        1.4.1 旋流分离器内流场的实测诊断研究进展第30-34页
        1.4.2 旋流分离器内颗粒转动实测研究进展第34-36页
    1.5 旋流分离器并列放大研究进展第36-38页
    1.6 存在问题第38页
    1.7 主要研究目标第38页
    1.8 研究内容及思路第38-40页
第2章 表面活性剂对脱水性能影响的实验研究第40-60页
    2.1 偶联表面活性剂第40-44页
        2.1.1 偶联表面活性剂第40-41页
        2.1.2 偶联表面活性剂的合成第41-42页
        2.1.3 偶联表面活性剂的表征第42-44页
    2.2 表面活性对污泥脱水实验研究第44-49页
        2.2.1 实验材料第44-45页
        2.2.2 实验操作流程第45页
        2.2.3 实验方法第45-49页
    2.3 结果与讨论第49-58页
        2.3.1 对污泥絮体特性的影响第49-54页
        2.3.2 对污泥脱水性能的影响第54-57页
        2.3.3 对污泥沉降性能的影响第57-58页
    2.4 本章小结第58-60页
第3章 表面活性剂对脱水性能影响的分子动力学研究第60-87页
    3.1 聚电解质理论第60-67页
        3.1.1 简单模型第60-64页
        3.1.2 静电作用的屏蔽第64-65页
        3.1.3 Manning凝聚第65-67页
    3.2 表面活性剂和聚电解质体系的理论模型第67-70页
        3.2.1 Yang-Satake模型第67-68页
        3.2.2 自洽场理论第68-69页
        3.2.3 热力学模型第69-70页
    3.3 分子动力学模拟第70-73页
        3.3.1 分子动力学原理第71-72页
        3.3.2 分子力场的介绍第72-73页
    3.4 本章模拟细节第73-75页
    3.5 结果与讨论第75-85页
        3.5.1 偶联表面活性剂数目对相互作用的影响第75-76页
        3.5.2 聚电解质链亲疏水性对吸附过程的影响第76-77页
        3.5.3 偶联表面活性剂与聚电解质复合物的结构第77-83页
        3.5.4 聚电解质链的构型第83-84页
        3.5.5 聚电解质链电荷密度的影响第84-85页
    3.6 本章小结第85-87页
第4章 旋流剪切场对脱水性能影响实验研究第87-103页
    4.1 污泥旋流剪切破碎研究第87-90页
        4.1.1 絮体破碎模型第87-88页
        4.1.2 旋流剪切破碎机理第88-90页
    4.2 旋流分离器设计第90-92页
        4.2.1 设计准则第90页
        4.2.2 基本结构参数设计第90-92页
    4.3 旋流剪切实验设计第92-94页
        4.3.1 实验内容第92-93页
        4.3.2 实验材料第93页
        4.3.3 实验装置和流程第93页
        4.3.4 实验分析方法第93-94页
    4.4 结果与讨论第94-102页
        4.4.1 粒径第94-96页
        4.4.2 显微照片和SEM第96-98页
        4.4.3 多糖和蛋白质含量第98-99页
        4.4.4 毛细吸水时间第99-100页
        4.4.5 滤饼含水率第100-101页
        4.4.6 污泥沉降性第101-102页
    4.5 本章小结第102-103页
第5章 旋流分离器流场及颗粒转动测试研究第103-135页
    5.1 旋流分离器流场测试第103-114页
        5.1.1 旋流分离器流场测试测试第103页
        5.1.2 PIV技术发展第103-104页
        5.1.3 基本原理第104-105页
        5.1.4 测试系统组成第105-106页
        5.1.5 测试流程第106-109页
        5.1.6 结果与讨论第109-114页
    5.2 旋流场中颗粒转动测试第114-134页
        5.2.1 旋流场中颗粒受力分析第114-117页
        5.2.2 旋流场中颗粒转动模型第117-120页
        5.2.3 测试原理及数据处理方法第120-123页
        5.2.4 颗粒转动测试系统第123-128页
        5.2.5 结果与讨论第128-134页
    5.3 本章小结第134-135页
第6章 污泥旋流分离器并列放大研究第135-149页
    6.1 理论模型第135-137页
    6.2 并列中试研究第137-141页
        6.2.1 并列配置模型第137-138页
        6.2.2 实验流程及操作第138-139页
        6.2.3 流量及压降分布第139-140页
        6.2.4 实验与理论对比第140-141页
    6.3 工业化研究第141-148页
        6.3.1 并列配置模型第141-142页
        6.3.2 实验流程及操作第142-145页
        6.3.3 流量分布第145-147页
        6.3.4 压降分布第147页
        6.3.5 实验与理论对比第147-148页
    6.4 本章小结第148-149页
第7章 结论与展望第149-152页
    7.1 结论第149-150页
    7.2 展望第150-152页
参考文献第152-165页
致谢第165-167页
附录第167-172页

论文共172页,点击 下载论文
上一篇:旋流选择性吸收硫化氢的机理研究
下一篇:废水中细颗粒物过滤去除机理研究及应用