地下污水处理厂脱水机房通风除臭技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 研究现状综述 | 第12-15页 |
1.2.1 国内外城市污水厂恶臭污染 | 第12-14页 |
1.2.2 国内外污染控制的通风方式研究 | 第14页 |
1.2.3 通风技术经济性分析 | 第14-15页 |
1.3 研究目的与主要内容 | 第15-16页 |
第二章 城市地下污水厂脱水机房恶臭分布特征分析 | 第16-34页 |
2.1 测量分析 | 第16-23页 |
2.1.1 测试内容与试验仪器 | 第16-17页 |
2.1.2 测点布置 | 第17-19页 |
2.1.3 测试方案 | 第19-20页 |
2.1.4 测试结果分析 | 第20-23页 |
2.2 仿真分析 | 第23-32页 |
2.2.1 数值仿真理论 | 第23-24页 |
2.2.2 模型概况 | 第24-25页 |
2.2.3 控制方程与边界条件 | 第25-27页 |
2.2.4 模拟结果分析 | 第27-31页 |
2.2.5 模拟结果验证 | 第31-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 恶臭影响因素权重及节能分析 | 第34-49页 |
3.1 多因素对恶臭浓度及通风能耗的影响 | 第34页 |
3.2 正交试验理论 | 第34-38页 |
3.2.1 正交试验的流程 | 第34-35页 |
3.2.2 正交试验方案设计 | 第35-37页 |
3.2.3 正交试验的结果分析 | 第37-38页 |
3.3 正交试验确定恶臭影响因素权重 | 第38-42页 |
3.3.1 试验方案设定 | 第38-39页 |
3.3.2 试验结果与分析 | 第39-42页 |
3.4 脱水机房通风节能研究 | 第42-47页 |
3.4.1 工况设定 | 第42-43页 |
3.4.2 温度对NH3浓度的影响 | 第43-44页 |
3.4.3 排风量影响对NH3浓度和能耗的影响 | 第44-46页 |
3.4.4 综合评价指标 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 气流组织对脱水机房通风除臭的影响研究 | 第49-62页 |
4.1 气流组织及评价体系 | 第49-53页 |
4.1.1 气流组织的形式 | 第49-52页 |
4.1.2 气流组织的评价 | 第52-53页 |
4.2 仿真工况与结果分析 | 第53-57页 |
4.2.1 仿真工况设置 | 第53-54页 |
4.2.2 仿真结果分析 | 第54-57页 |
4.3 送风量对恶臭浓度及能耗影响 | 第57-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 脱水机房通风除臭技术经济性分析 | 第62-73页 |
5.1 模糊综合评价法 | 第62页 |
5.2 评价指标 | 第62-67页 |
5.2.1 通风能耗 | 第62-65页 |
5.2.2 工程投资造价 | 第65-67页 |
5.3 评价指标数值计算 | 第67-69页 |
5.3.1 数学模型 | 第67-68页 |
5.3.2 目标值的计算方法 | 第68-69页 |
5.3.3 权重向量的设定 | 第69页 |
5.4 模糊综合评价在脱水机房通风优化中的应用 | 第69-72页 |
5.4.1 各工况下目标值 | 第69-70页 |
5.4.2 结果分析 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 不足之处与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |