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矩形沉淀池内悬浮物沉降模拟--《清华大学学报(自然科学版)》2005年12期
矩形沉淀池内悬浮物沉降模拟
【摘要】:建立了模拟平流式沉淀池中悬浮物的沉降过程模型,以预测沉淀池的去除率。利用标准k-ε紊流模型,考虑悬浮物沉降引起的水体密度变化,采用非正交同位网格下S IM PLE算法求解水动力和悬浮物沉降的耦合模型,使用了能够反映悬浮物沉降特性的双指数沉速公式,底边界上考虑水流对淤泥的冲刷作用,能够更加真实地模拟沉淀池内水流和悬浮物运动情况。比较各工况下沉淀池去除率,得出的最佳挡板高度与经验值相符,同时利用E.Im am所做物理模型的模拟结果进行验证。结果表明,该数学模型在水流流场和悬浮物浓度分布中均能获得较理想的结果。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU991.23【正文快照】:
关于沉淀池的模拟,国内外都有一定的研究。早在1945年,Cam p[1]就发现沉淀池内的流动属于紊流,存在着紊动掺混和死水回流区,但由于当时缺乏合适的流体动力和紊流模型,直到1981年Scham-ber和Larock[2]才首先将能够模拟紊动粘性系数和扩散系数不均匀分布的k-ε紊流模型应用到沉
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水处理实验技术(第三版)(含盘) 吴俊奇
等 中国建筑工业出版社
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基本信息书名:水处理实验技术(第三版)(含盘)原价:39.00元作者:吴俊奇&&等主编出版社:中国建筑工业出版社出版日期:ISBN:3字数:480000页码:295版次:3装帧:平装开本:16开产品尺寸及重量:编辑推荐本书是在《水处理实验技术》(第二版)的基础上,根据全国高等学校给水排水工程专业指导委员会的建议对本书进行修订的。&&&&&本次修订对第1章和第2章的有关概念、内容和文字表达进行了精炼,使涉及的公式推导及表达更加严谨和规范,许多记法更符合数学常规。为今后能配合开放实验,既达到锻炼学生动手能力,又提高有限实验时间利用率的目的,增加了常用实验仪器设备使用说明章节,并对第3章和第4章的实验进行筛选,对其中11个基本实验用近两年的时间制作了实验过程的动画演示和录像,对学生将会有很好的实验指导作用。&本书可作为给水排水工程、环境工程及相关专业学生的教科书,也可作为相关技术人员的参考书。&内容提要本书在《水处理实验技术》(第二版)的基础上,对第1章和第2章的有荚概念、内容和文字表达进行了精炼,使涉及的公式推导及表达更加严谨和规范,许多记法更符合数学常规。书后附有,是对第3章和第4章的实验进行筛选,用近两年的时间制作的11个基本实验过程的动画演示和录像,对学生会有很好的指导作用。&&&&本书可作为给水排水工程、环境工程及相关专业学生的教科书,也可作为相关技术人员的参考书。目录绪论&&0.1&&水处理实验技术的作用&&0.2&&水处理实验过程第1章&&实验设计&&1.1&&实验设计的几个基本概念&&1.2&&单因素优化实验设计&&&&1.2.1&&均分法与对分法&&&&1.2.2&&0.618法&&&&1.2.3&&分数法&&1.3&&多因素正交实验设计&&&&1.3.1&&正交实验设计&&&&1.3.2&&多指标正交实验及直观分析第2章&&实验数据分析与处理&&2.1&&实验误差分析&&&&2.1.1&&测量值及误差&&&&2.1.2&&直接测量值误差分析&&&&2.1.3&&间接测量值误差分析&&&&2.1.4&&测量仪器精度的选择&&2.2&&实验数据处理&&&&2.2.1&&有效数字及其运算&&&&2.2.2&&实验数据处理&&&&2.2.3&&实验数据中可疑数据的取舍&&&&2.2.4&&实验数据处理计算举例&&2.3&&实验数据分析&&&&2.3.1&&单因素方差分析&&&&2.3.2&&正交实验方差分析&&&&2.3.3&&实验成果的表格、图形表示法&&&&2.3.4&&回归分析第3章&&给水处理实验&&3.1&&混凝搅拌实验&&3.2&&过滤实验&&&&3.2.1&&滤料筛分及孔隙率测定实验&&&&3.2.2&&过滤实验&&&&3.2.3&&滤池冲洗实验&&3.3&&流动电流絮凝控制系统运行实验&&3.4&&消毒实验&&&&3.4.1&&折点加氯消毒实验&&&&3.4.2&&臭氧消毒实验&&3.5&&离子交换软化实验&&&&3.5.1&&强酸眭阳离子交换树脂交换容量的测定实验&&&&3.5.2&&软化实验&&3.6&&除盐实验&&&&3.6.1&&离子交换除盐实验&&&&3.6.2&&电渗析除盐实验&&3.7&&给水处理动态模型实验&&&&3.7.1&&脉冲澄清池实验&&&&3.7.2&&水力循环澄清池实验&&&&3.7.3&&重力式无阀滤池实验&&&&3.7.4&&虹吸滤池实验&&&&3.7.5&&斜板沉淀池实验&&3.8&&冷却塔热力性能测试实验第4章&&污水处理实验&&4.1&&颗粒自由沉淀实验&&&&4.1.1&&颗粒自由沉淀实验&&&&4.1.2&&原水颗粒分析实验&&4.2&&絮凝沉淀实验&&4.3&&拥挤沉淀实验&&4.4&&污水可生化性能测定实验&&&&4.4.1&&BOD5/COD比值法&&&&4.4.2&&瓦勃氏呼吸仪测定法&&4.5&&活性污泥活性测定实验&&&&4.5.1&&吸附性能测定实验&&&&4.5.2&&生物降解能力测定实验&&4.6&&好氧生物处理实验&&&&4.6.1&&曝气池混合液比耗氧速率测定实验&&&&4.6.2&&完全混合生化反应动力学系数测定实验&&4.7&&曝气充氧实验&&&&4.7.1&&曝气设备清水充氧性能测定实验&&&&4.7.2&&污水充氧修正系数a、p值测定实验&&4.8&&间歇式活性污泥法(SBR法)实验&&4.9&&高负荷生物滤池实验&&4.10&&污水处理动态模型实验&&&&4.10.1&&完全混合型活性污泥法曝气沉淀池实验&&&&4.10.2&&生物转盘实验&&&&4.10.3&&塔式生物滤池实验&&4.11&&膜生物反应器实验&&4.12&&污水和污泥厌氧消化实验&&4.13&&污泥脱水性能实验&&&&4.13.1&&污泥比阻测定实验&&&&4.13.2&&污泥滤叶过滤实验&&4.14&&气浮实验&&&&4.14.1&&气固比实验&&&&4.14.2&&释气量实验&&4.15&&活性炭吸附实验&&4.16&&酸性污水升流式过滤中和及吹脱实验第5章&&实验仪器设备使用说明&&5.1&&BX40摄影显微镜使用说明&&5.2&&BS&224S电子天平使用说明&&5.3&&PB-10型pH计使用说明&&5.4&&DDSJ-308A型电导率仪使用说明&&5.5&&YSI&550A溶氧仪&&5.6&&H-STZ型浊度仪使用说明&&5.7&&WZS-180/185型低/高浊度仪使用说明&&5.8&&硬度测定仪H193735使用说明&&5.9&&ZR4-6型混凝试验搅拌机使用说明&&5.10&&MY3000-6D型混凝试验搅拌仪使用说明&&5.11&&ZBSX-92A标准振筛机使用说明&&5.12&&711型便携式悬浮物分析仪使用说明&&5.13&&TDL-5型低速大容量离心机使用说明&&5.14&&WG电热鼓风干燥箱使用说明附录&&实验用数据表&&附表1&&常用正交实验表&&附表2&&离群数据分析判断表&&&&(1)克罗勃(Grubbs)检验临界值Ta表&&&&(2)Cochran最大方差检验临界Ca表&&附表3&&F分布表&&附表4&&t分布表&&附表5&&相关系数检验表&&附表6&&氧在蒸馏水中的溶解度(饱和度)&&附表7&&空气的物理性质主要参考文献作者介绍
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商品已成功添加到收藏夹!水力旋流器内部流场数值模拟及分离效率研究--《哈尔滨工业大学》2006年硕士论文
水力旋流器内部流场数值模拟及分离效率研究
【摘要】:
本文首先从流体流动规律的研究着手,从理论上分析了水力旋流器内部流场的速度场分布和压力场分布规律。在理论分析中,应用必要的假设对所分析的问题进行了一定简化,从而使分析简单明了。
初步分析了水力旋流器分离效率的影响因素,指出分流比在一定范围内对分离效率有很大影响:分流比增加,分离效率及折算分离效率都会有所升高。但是提高分流比的代价是分离粒度的增加。通过CFD软件及前人实验数据对所得结果进行了初步对比,结果表明本文分析结论适用于高浓度下的分离作业,而对低浓度进料时,需要做一定修正。
采用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics)商业软件Fluent 6.1对水介质水力旋流器内部流场进行了数值模拟,并进一步研究了旋流器内的速度分布、压力分布。计算结果证明,选用RSM (Reynolds Stress Model)湍流模型可以对旋流器流场进行较全面准确的数值预报。
根据理论分析和数值模拟计算结果,对水介质水力旋流器内固体分散相的运动行为进行了分析:在柱段内,固体颗粒在强离心力作用下运动到了旋流器壁面附近,由于壁面附近离心力的衰减,固体颗粒开始做沉降运动,进而产生了分离效果。
【关键词】:
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2006【分类号】:TB126【目录】:
Abstract5-9
第1章 绪论9-16
1.1 发展概况9
1.2 应用概况9-11
1.3 研究方法11-13
1.3.1 数学方法11-12
1.3.2 试验方法12
1.3.3 数值模拟方法12-13
1.4 研究现状13-14
1.5 本文主要研究内容14-16
1.5.1 分离效率分析14
1.5.2 流动参数显示14
1.5.3 定量研究旋流器工作粒径范围14
1.5.4 柱段高度与有效分离区的探讨14-16
第2章 旋流器基本理论16-25
2.1 旋流器内流场基本理论16-20
2.1.1 旋转流体的能量方程16-17
2.1.2 自由涡运动的基本方程17-18
2.1.3 强制涡运动的基本方程18
2.1.4 组合涡运动的基本方程18-19
2.1.5 两相流中的受力分析19-20
2.2 水力旋流器内的流速分布20-22
2.2.1 切向流速分布21
2.2.2 轴向流速分布21-22
2.2.3 径向流速分布22
2.3 水力旋流器基本组成与工作原理22-24
2.3.1 基本结构组成22-23
2.3.2 旋流器工作原理23-24
2.4 本章小结24-25
第3章 物理模型的建立25-34
3.1 关于FLUENT25-26
3.1.1 FLUENT 概述25-26
3.1.2 FLUENT 基本构成26
3.2 FLUENT 模拟程序26-28
3.2.1 准备工作26-27
3.2.2 基本步骤27-28
3.3 建模过程28-31
3.3.1 几何建模28-29
3.3.2 网格划分和边界条件定义29
3.3.3 湍流模型的选择29-31
3.3.4 多相流模型的选择31
3.4 设定边界条件31-32
3.5 控制参数设定32-33
3.6 本章小结33-34
第4章 模拟结果及分析34-60
4.1 单相流的模拟结果34-42
4.1.1 压力分布34-36
4.1.2 切向速度分布36-37
4.1.3 轴向速度分布37-39
4.1.4 径向速度分布39-40
4.1.5 分散相浓度分布40-42
4.2 单锥旋流器分离效率分析42-48
4.2.1 效率分析43-45
4.2.2 讨论45-48
4.3 分流比与分离效率48-51
4.4 进口浓度与分离效率51-53
4.5 柱段高度对分离效率的影响53-54
4.6 工作粒径范围54-58
4.7 数值算法的讨论58-59
4.8 本章小结59-60
参考文献62-67
攻读学位期间发表的学术论文67-69
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