摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 我国水资源及污水处理现状 | 第9-10页 |
1.2 污水生物脱氮技术理论概述 | 第10-13页 |
1.2.1 污水中氮的存在形式、来源及危害 | 第10-11页 |
1.2.2 传统生物脱氮理论概述 | 第11-12页 |
1.2.3 新型生物脱氮理论概述 | 第12-13页 |
1.3 曝气器生物滤池技术概述 | 第13-22页 |
1.3.1 曝气生物滤池的工艺原理与类型 | 第13-15页 |
1.3.2 影响曝气生物滤池运行效果的因素研究 | 第15-18页 |
1.3.3 曝气生物滤池硝化反硝化脱氮性能研究 | 第18-20页 |
1.3.4 CFD 在曝气生物滤池气液两相流的应用研究 | 第20-22页 |
1.4 本课题的研究目的及意义 | 第22页 |
1.5 本章小结 | 第22-23页 |
第2章 曝气生物滤池气液两相流模型及研究方法 | 第23-33页 |
2.1 氧传质机理 | 第23-25页 |
2.1.1 物质扩散规律 | 第23-24页 |
2.1.2 气液传质的双膜理论 | 第24-25页 |
2.1.3 分析指标选择 | 第25页 |
2.2 气液两相流模型 | 第25-29页 |
2.2.1 多相流模型 | 第26-27页 |
2.2.2 控制方程 | 第27-28页 |
2.2.3 湍流方程 | 第28-29页 |
2.3 模型建立与模型验证 | 第29-32页 |
2.3.1 模型假设 | 第29-30页 |
2.3.2 网格划分 | 第30页 |
2.3.3 模型网格无关性验证 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 运行参数对曝气生物滤池小尺度下流场形态的影响 | 第33-44页 |
3.1 研究说明 | 第33页 |
3.2 滤料颗粒粒径对流场形态的影响 | 第33-38页 |
3.2.1 工况设置 | 第34页 |
3.2.2 流线图及速度矢量图分布、液相速度变化 | 第34-36页 |
3.2.3 压力分布变化 | 第36-37页 |
3.2.4 湍流强度变化 | 第37-38页 |
3.3 滤料颗粒间空隙对流场形态的影响 | 第38-43页 |
3.3.1 工况设置 | 第38-39页 |
3.3.2 流线图及速度矢量图分布、液相速度变化 | 第39-41页 |
3.3.3 压力分布变化 | 第41-42页 |
3.3.4 湍流强度变化 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 曝气生物滤池启动实验研究 | 第44-56页 |
4.1 实验装置及分析方法 | 第44-48页 |
4.1.1 实验装置及流程 | 第44-45页 |
4.1.2 实验材料、设备及仪器 | 第45-47页 |
4.1.3 实验水质 | 第47页 |
4.1.4 实验测定方法 | 第47-48页 |
4.2 BAF 启动性能实验研究 | 第48-55页 |
4.2.1 启动实验方法 | 第48-49页 |
4.2.2 不同粒径挂膜速度对比 | 第49-50页 |
4.2.3 粒径为 3mm 时挂膜启动过程的去除效果 | 第50-53页 |
4.2.4 滤料表面及镜检下生物膜形态变化 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 运行参数对曝气生物滤池脱氮效能及污泥形态影响 | 第56-66页 |
5.1 水力停留时间对脱氮效能的影响 | 第56-59页 |
5.1.1 水力停留时间对 COD 影响 | 第56-57页 |
5.1.2 水力停留时间对 NH_4~+-N 影响 | 第57-58页 |
5.1.3 水力停留时间对 TN 影响 | 第58-59页 |
5.2 气水比对脱氮效能的影响 | 第59-62页 |
5.2.1 气水比对 COD 影响 | 第60页 |
5.2.2 气水比对 NH_4~+-N 影响 | 第60-61页 |
5.2.3 气水比对 TN 影响 | 第61-62页 |
5.3 不同溶解氧下污泥形态的差异 | 第62-65页 |
5.3.1 污泥宏观及微观形态分析 | 第63-64页 |
5.3.2 污泥有机组分含量分析 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |