变速度双层斜板混凝沉淀单元流场数值模拟及工艺强化研究
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变速度双层斜板混凝沉淀单元流场数值模拟及工艺强化研究
论文目录
摘要
第1-5页
ABSTRACT
第5-10页
第1章 绪论
第10-19页
1.1 课题背景
第10-11页
1.2 混凝工艺的研究进展
第11-13页
1.2.1 絮凝动力学的研究现状
第11-12页
1.2.2 絮体破碎与恢复理论研究进展
第12-13页
1.3 沉淀工艺的研究方法和进展
第13-16页
1.3.1 颗粒沉降的分类
第13-14页
1.3.2 沉淀池的工作原理
第14-15页
1.3.3 沉淀池的改进
第15-16页
1.4 CFD在水处理研究中的应用现状
第16-17页
1.4.1 CFD在絮凝单元中的研究
第16页
1.4.2 CFD在沉淀工艺中的应用
第16-17页
1.5 研究意义及主要内容
第17-19页
1.5.1 研究意义
第17页
1.5.2 主要研究内容
第17-18页
1.5.3 技术路线
第18页
1.5.4 课题来源
第18-19页
第2章 模拟的理论基础及试验研究方法
第19-27页
2.1 基本控制方程
第19-20页
2.2 湍流模型
第20-22页
2.2.1 数值模拟方法
第20-21页
2.2.2 标准k-ε 模型
第21-22页
2.2.3 RNG k-ε 模型
第22页
2.3 试验试剂和仪器设备
第22-24页
2.3.1 试验试剂
第22-23页
2.3.2 试验仪器
第23-24页
2.3.3 试验设备
第24页
2.4 试验监测手段
第24-25页
2.4.1 浊度监测
第24页
2.4.2 颗粒监测
第24-25页
2.4.3 在线监测系统
第25页
2.5 试验方案
第25-26页
2.6 本章小结
第26-27页
第3章 连续流机械搅拌絮凝池仿真
第27-46页
3.1 物理模型的建立
第27-28页
3.2 数值模拟方案
第28-30页
3.2.1 不同桨叶型式的比较
第28-29页
3.2.2 不同搅拌桨安装高度的比较
第29页
3.2.3 不同破碎强度比较
第29-30页
3.3 桨叶区的处理方法
第30页
3.4 流场特性的表征
第30-32页
3.4.1 速度特性
第30页
3.4.2 紊动特性
第30-31页
3.4.3 循环时间
第31-32页
3.4.4 搅拌桨功率
第32页
3.5 数值模拟过程
第32-35页
3.5.1 Icem建模及网格划分
第32-33页
3.5.2 数值求解过程
第33-35页
3.6 数值计算结果及分析
第35-44页
3.6.1 不同搅拌桨叶型式对水流结构的影响
第35-39页
3.6.2 不同搅拌桨安装高度组合对水流结构的影响
第39-42页
3.6.3 不同破碎强度对水流结构的影响
第42-44页
3.7 本章小结
第44-46页
第4章 变速度双层斜板沉淀池仿真
第46-56页
4.1 物理模型的建立
第46-47页
4.1.1 设计参数
第46-47页
4.1.2 变速度双层斜板沉淀池的技术特点
第47页
4.2 数值模拟过程
第47-49页
4.2.1 Icem建模及网格划分
第47-48页
4.2.2 边界条件的设定
第48-49页
4.2.3 计算模型的选择和设置
第49页
4.3 网格无关性验证
第49-50页
4.4 数值模拟结果
第50-54页
4.4.1 不同池型比较
第50-53页
4.4.2 双口进水对沉淀效果的影响分析
第53-54页
4.5 本章小结
第54-56页
第5章 连续流混凝沉淀工艺参数优化
第56-70页
5.1 不同投药量对混凝沉淀过程的影响
第56-60页
5.1.1 最佳投药量的确定
第56-58页
5.1.2 悬浮层的评判标准
第58-59页
5.1.3 投药量对混凝效果的影响分析
第59-60页
5.2 不同机械破碎强度对混凝沉淀过程的影响
第60-63页
5.2.1 最佳工况的确定
第60-62页
5.2.2 破碎单元颗粒粒度分布变化规律
第62-63页
5.2.3 悬浮层各粒径段颗粒的变化规律
第63页
5.3 不同沉淀单元的停留时间对沉淀过程的影响
第63-65页
5.3.1 不同停留时间对沉淀效果的影响
第64页
5.3.2 悬浮层颗粒粒度分布变化规律
第64-65页
5.4 工艺参数优化分析
第65-68页
5.4.1 工艺优化
第65-66页
5.4.2 不同投药量下的工艺优化
第66-67页
5.4.3 不同破碎强度下的工艺优化
第67-68页
5.4.4 沉淀池不同停留时间下的工艺优化
第68页
5.5 本章小结
第68-70页
结论
第70-72页
参考文献
第72-75页
攻读学位期间发表的学术论文
第75-77页
致谢
第77页
本篇论文共
77
页,
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