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基于FLUENT的涡流澄清池絮凝区流态分析与反应器组合配比研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 来源、目的及意义第9页
        1.2.1 研究来源第9页
        1.2.2 研究目的及意义第9页
    1.3 主要内容和技术路线第9-11页
        1.3.1 研究的主要内容第9页
        1.3.2 主要技术路线第9-11页
第二章 水处理絮凝技术及FLUENT软件的应用概述第11-21页
    2.1 水处理絮凝技术概述第11-15页
        2.1.1 絮凝机理第11-12页
        2.1.2 絮凝动力学第12-13页
        2.1.3 微涡流絮凝技术第13-15页
    2.2 计算流体力学概述第15-21页
        2.2.1 计算流体力学的发展第15-17页
        2.2.2 计算流体力学软件在水处理中的应用第17-21页
第三章 FLUENT基本理论及应用简介第21-33页
    3.1 FLUENT简介第21-22页
        3.1.1 程序结构第21-22页
        3.1.2 求解步骤第22页
    3.2 网格划分第22-24页
        3.2.1 网格类型第22-23页
        3.2.2 网格类型的选择第23页
        3.2.3 网格质量第23-24页
    3.3 边界条件第24-26页
    3.4 基本控制方程第26-27页
        3.4.1 质量守恒方程第26页
        3.4.2 动量守恒方程第26-27页
        3.4.3 能量方程第27页
    3.5 湍流模型第27-30页
        3.5.1 湍流模型简介第27页
        3.5.2 湍流模型选择第27-30页
    3.6 求解器第30-33页
        3.6.1 求解器格式第30-31页
        3.6.2 求解器运行使用第31-33页
第四章 微涡流澄清池絮凝区流场分析第33-55页
    4.1 微涡流澄清池模型建立第33-38页
        4.1.1 微涡流澄清池结构第33-34页
        4.1.2 微涡流澄清池模拟模型建立第34-35页
        4.1.3 网格生成第35-36页
        4.1.4 数学模型的建立第36页
        4.1.5 边界条件的设定第36-38页
    4.2 流态模拟的条件和反应器布置第38-41页
        4.2.1 模拟条件设定第38-39页
        4.2.2 反应器布置第39-41页
    4.3 模拟结果与讨论第41-53页
        4.3.1 不同占比反应器的流态模拟与分析第41-46页
        4.3.2 不同占比反应器不同高度的平均速度、湍动能、能耗散和涡旋尺度分析第46-52页
        4.3.3 不同占比反应器整个池体的平均速度、湍动能、能耗散和涡旋尺度分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 涡流澄清池絮凝区反应器组合配比研究第55-66页
    5.1 微涡流反应器组合配比数值模拟研究第55-57页
        5.1.1 模拟条件设定第55页
        5.1.2 结果与讨论第55-57页
    5.2 不同流量(絮凝时间)对涡流澄清池流态分布的影响第57-60页
        5.2.1 模拟的条件设定第57页
        5.2.2 结果与讨论第57-60页
    5.3 微涡流反应器组合配比试验研究第60-65页
        5.3.1 材料与方法第60页
        5.3.2 试验装置与仪器第60页
        5.3.3 试验设计第60-61页
        5.3.4 结果与讨论第61-65页
    5.4 本章小结第65-66页
第六章 结论与建议第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 建议第67-68页
参考文献第68-73页
个人简历在读期间发表的学术论文第73-74页
致谢第74页

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