摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题研究背景及提出 | 第10-11页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题提出 | 第11页 |
1.2 饮用水消毒国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 饮用水消毒概况 | 第11-12页 |
1.2.2 常见的饮用水消毒技术 | 第12-15页 |
1.3 空化空蚀概述 | 第15-22页 |
1.3.1 空化现象及影响 | 第15-16页 |
1.3.2 空化机理 | 第16页 |
1.3.3 空蚀机理 | 第16-17页 |
1.3.4 空化数 | 第17-18页 |
1.3.5 空化类型 | 第18页 |
1.3.6 水力空化灭菌机理 | 第18-20页 |
1.3.7 气核的模型 | 第20-21页 |
1.3.8 水力空化应用研究 | 第21-22页 |
1.4 本文研究内容 | 第22-24页 |
第2章 水力空化装置及实验技术 | 第24-30页 |
2.1 水力空化试验装置 | 第24-26页 |
2.1.1 水力空化反应系统 | 第24-25页 |
2.1.2 水力空化反应发生装置 | 第25-26页 |
2.2 主要测量和测试仪器 | 第26-30页 |
2.2.1 压力数据采集系统 | 第26-27页 |
2.2.2 蒸汽灭菌锅 | 第27页 |
2.2.3 笔式p H酸度计 | 第27页 |
2.2.4 生物显微镜 | 第27-28页 |
2.2.5 LZB-100 转子流量计 | 第28页 |
2.2.6 三维粒子图像测速仪 | 第28-29页 |
2.2.7 LRH-150 生化培养箱 | 第29-30页 |
第3章 圆孔多孔板与文丘里管组合式装置压力特性 | 第30-44页 |
3.1 试验设计 | 第30-33页 |
3.2 时均压力分析 | 第33-37页 |
3.2.1 不同流速对文丘里管喉部及扩散段时均压力的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 多孔板时均压力特性 | 第35-37页 |
3.3 空化数分析 | 第37-41页 |
3.3.1 不同流速对多孔板段与文丘里管段空化数的影响 | 第37-39页 |
3.3.2 不同文丘里管喉部及扩散角对空化数的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 不同规格孔板对空化数的影响 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-44页 |
第4章 圆孔多孔板与文丘里管组合式空化水流PIV剖析 | 第44-84页 |
4.1 水力空化流场断面划分与PIV观测图 | 第44-52页 |
4.1.1 空化流场断面划分 | 第44-46页 |
4.1.2 PIV观测图 | 第46-52页 |
4.2 紊动特性的统计分析方法 | 第52-53页 |
4.2.1 纵向流速分析方法 | 第52页 |
4.2.2 紊动强度分析方法 | 第52页 |
4.2.3 紊流切应力分析方法 | 第52-53页 |
4.3 空化水流紊动特性分析 | 第53-81页 |
4.3.1 纵向时均流速分布 | 第53-63页 |
4.3.2 紊动强度分析 | 第63-72页 |
4.3.3 紊流切应力分析 | 第72-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-84页 |
第5章 圆孔多孔板与文丘里管组合式水力空化杀灭原水中病原微生物的试验 | 第84-96页 |
5.1 试验准备及安排 | 第84-85页 |
5.1.1 试验水样 | 第84页 |
5.1.2 试验过程 | 第84页 |
5.1.3 试验分析方法 | 第84-85页 |
5.2 试验结果分析及讨论 | 第85-94页 |
5.2.1 空化数对杀灭率的影响 | 第86-88页 |
5.2.2 孔口排布对杀灭率的影响 | 第88-90页 |
5.2.3 孔口数量和水力空化作用时间对杀灭率的影响 | 第90-91页 |
5.2.4 原水配比浓度对杀灭率的影响 | 第91-92页 |
5.2.5 孔口流速和喉部流速对杀灭率的影响 | 第92-93页 |
5.2.6 文丘里喉部长度和扩散角大小对杀灭率的影响 | 第93-94页 |
5.3 本章小结 | 第94-96页 |
第6章 结论与展望 | 第96-98页 |
6.1 结论 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
致谢 | 第102-104页 |
作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第104页 |