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FEST集成处理系统中ZZ80模块的工程化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第11-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景第13-15页
        1.1.1 我国水资源概况第13页
        1.1.2 我国水体污染现状第13-14页
        1.1.3 我国湖泊(水库)水质状况第14-15页
    1.2 富营养化水体概述第15-19页
        1.2.1 富营养化水体现象的形成第15-17页
        1.2.2 富营养化水体现象的危害第17-18页
        1.2.3 富营养化水体的治理方法第18-19页
    1.3 微纳米气泡特点及作用第19-23页
        1.3.0 微纳米气泡技术第19-22页
        1.3.1 微纳米气泡特点第22页
        1.3.2 微纳米气泡的作用第22-23页
    1.4 FEST集成处理系统第23页
    1.5 研究目的及内容第23-25页
第二章 FEST集成处理系统中ZZ80模块第25-53页
    2.1 引言第25-26页
        2.1.1 气液传质的“双膜理论”第25页
        2.1.2 溶气效率的影响因素第25-26页
    2.2 ZZ80模块的设计及其结构优化第26-27页
        2.2.1 设计思路第26页
        2.2.2 结构优化第26-27页
    2.3 ZZ80模块的材料选型第27-35页
        2.3.1 压力容器用材料概述第27页
        2.3.2 不锈钢分类第27-29页
        2.3.3 304 不锈钢的选择依据第29页
        2.3.4 304 不锈钢的厚度计算第29-35页
    2.4 ZZ80模块的焊接第35-40页
        2.4.1 焊接工艺概述第35-36页
        2.4.2 ZZ80模块选择氩弧焊的必要性第36-37页
        2.4.3 焊接第37-40页
    2.5 ZZ80模块的表面处理第40-44页
        2.5.1 不锈钢的抗腐蚀机理第40页
        2.5.2 不锈钢表面处理的方法概述第40-41页
        2.5.3 ZZ80模块的表面处理选择第41-42页
        2.5.4 ZZ80模块的表面处理第42-44页
    2.6 ZZ80模块的安全性能检测第44-49页
        2.6.1 无损检测概述第44页
        2.6.2 耐压试验概述第44-46页
        2.6.3 耐压试验准备第46-47页
        2.6.4 耐压试验过程第47-48页
        2.6.5 耐压试验结果第48-49页
    2.7 ZZ80模块的自动化控制系统第49-50页
        2.7.1 ZZ80模块自动化控制系统原理第49-50页
        2.7.2 ZZ80模块自动化控制系统电路图第50页
    2.8 本章小结第50-53页
第三章 FEST集成处理系统总装第53-59页
    3.1 ZZ80模块的配件选型第53-54页
    3.2 生态船及船上人员安排第54-55页
    3.3 FEST集成处理系统中的相互配合第55-57页
        3.3.1 生态船第55-56页
        3.3.2 监测模块第56页
        3.3.3 智能中心第56页
        3.3.4 相互配合第56-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第四章 结束语第59-61页
    4.1 结论第59页
    4.2 展望与建议第59-61页
参考文献第61-67页
硕士期间研究成果第67-69页
致谢第69-70页

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