典型废水厌氧处理反应器流场分析与优化研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
符号说明 | 第7-14页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
·概述 | 第14-16页 |
·废水处理反应器流场研究现状 | 第16-17页 |
·废水处理反应器流场数值模拟 | 第17-21页 |
·计算流体力学的发展 | 第17-18页 |
·计算流体力学在反应器研究中的应用 | 第18-20页 |
·计算流体力学应用于反应器设计的优势 | 第20-21页 |
·废水处理反应器流场实验测量 | 第21-26页 |
·实验测量在流场研究中的作用 | 第21页 |
·流场实验测量技术的发展 | 第21-22页 |
·流场测量技术在反应器研究中的应用 | 第22-26页 |
·实验测量与数值模拟结合方法 | 第26页 |
·本课题的来源 | 第26-27页 |
·本课题的目的和意义 | 第27页 |
·本研究的主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 实验装置与方法 | 第29-38页 |
·实验装置 | 第29-33页 |
·CSTR生物制氢反应器 | 第29-31页 |
·EGSB城镇污水处理反应器 | 第31-33页 |
·工艺实验方法 | 第33-36页 |
·废水厌氧处理反应器的启动 | 第33页 |
·CSTR生物制氢实验方法 | 第33-34页 |
·EGSB城镇污水处理实验方法 | 第34-36页 |
·实验测定设备及型号 | 第36-38页 |
第3章 反应器流场模拟与测量 | 第38-54页 |
·CFD数值模拟 | 第38-43页 |
·数值模拟步骤 | 第38-39页 |
·CFD软件比较与选择 | 第39-43页 |
·PIV流场测量 | 第43-50页 |
·PIV技术原理 | 第43-44页 |
·反应器PIV测速实验 | 第44-47页 |
·PIV图像处理算法 | 第47-50页 |
·停留时间分布实验 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 CSTR制氢反应器流场分析与运行优化 | 第54-87页 |
·几何建模与网格生成 | 第54-58页 |
·反应器数学模型 | 第58-64页 |
·反应器计算域划分 | 第58-61页 |
·数值模拟主控方程 | 第61-63页 |
·气液两相模拟方程 | 第63-64页 |
·计算初值与边界条件 | 第64-65页 |
·流场瞬态模拟 | 第65页 |
·模拟计算求解控制 | 第65-67页 |
·反应器流场分析 | 第67-82页 |
·模拟工况与分析平面 | 第67-68页 |
·速度场分布 | 第68-72页 |
·湍动能与湍能散耗率 | 第72-74页 |
·生物气体积分率 | 第74-76页 |
·液相剪应力 | 第76-77页 |
·桨槽径比对流场的影响 | 第77-80页 |
·搅拌功率与扭矩 | 第80-82页 |
·数值模拟结果实验验证 | 第82-84页 |
·RTD实验验证 | 第82-83页 |
·PIV实验验证结果 | 第83-84页 |
·CSTR制氢反应器运行优化 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第5章 EGSB污水处理流场分析与运行优化 | 第87-115页 |
·几何建模与网格生成 | 第87-90页 |
·流场数学模型 | 第90-92页 |
·反应器内部流动状态 | 第90页 |
·层流N-S方程简化 | 第90-92页 |
·颗粒污泥的模拟近似 | 第92-94页 |
·计算初值与边界条件 | 第94页 |
·模拟计算求解控制 | 第94-97页 |
·流场模拟结果分析 | 第97-108页 |
·反应器模拟工况及分析平面 | 第97-98页 |
·反应器内部流动形态 | 第98-99页 |
·反应器速度场分布 | 第99-105页 |
·颗粒污泥体积分率 | 第105-108页 |
·反应器RTD水力特性研究 | 第108-112页 |
·RTD实验条件 | 第108-109页 |
·实验结果分析 | 第109-112页 |
·EGSB城镇污水处理运行优化 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第6章 工业规模CSTR制氢反应器优化设计 | 第115-125页 |
·CSTR制氢反应器放大 | 第115-116页 |
·工业规模制氢反应器流场问题分析 | 第116-119页 |
·工业规模制氢反应器优化设计 | 第119-123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
结论 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-136页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及发明专利 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
个人简历 | 第139页 |