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編輯推薦: |
沉降浓缩是重要的工业工艺过程,广泛应用在冶金、矿山、化工、废水处理、市政工程等工业领域。本书向读者展现了沉降浓缩过程最新的理论、工业应用及沉降数学模型;其特点是理论与工业应用相结合,可适用于不同层次的读者;其中的部分内容适用于工作在工业第一线的工艺工程师,可作为浓缩机选型设计、工艺参数设计的重要参考,如第二章的浓缩机选型设计方法及第六章的试验及模型参数的拟合。另一部分可作为从事固液分离、废水处理的大学高年级学生、研究生及固液分离模型研究工作者的参考资料;从第三章到第五章,对理想浓缩池、沉淀浓缩池等瞬态、稳态数学模型进行了研究。
本书中的许多数学模型及其在工业生产中的应用,都是近年来作者即其他研究人员在沉降理论研究的最新成果。本书的显著特点是将沉降理论、公认的现象学理论方法、数学理论与沉降理论在工业沉降过程中的应用紧密结合在一起,为沉降理论的进一步的研究及在工业沉降过程中的实际应用提供了有价值得参考。
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內容簡介: |
本书共6章,主要介绍了沉降理论基础、动态沉降过程数学模型、瞬态沉降浓缩过程数学模型、稳态沉降浓缩过程数学模型、试验及模型参数的拟合等内容。
本书将沉降理论、公认的现象学理论方法、数学理论与沉降理论在工业沉降过程中的应用紧密结合在一起,书中许多数学模型及其在工业生产中的应用都是近年来作者及其他研究人员在沉降理论研究的最新成果,具有较强的应用性和参考价值。
本书可供化学化工、环境工程等领域的研究人员、技术人员参考,也可供高等学校相关专业师生参阅。
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目錄:
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第1章概述1
1.1沉降过程的历史2
1.2沉降过程基本概念4
1.2.1沉降过程4
1.2.2静态沉降过程5
1.2.3连续沉降过程6
1.2.4浓缩机的原理及设计特点7
第2章沉降理论基础9
2.1沉降理论发展历史10
2.2浓缩机选型设计方法17
2.2.1Coe-Clevenger方法17
2.2.2Kynch方法21
2.2.3Talmage-Fitch方法23
2.2.4Oltman方法26
2.2.5临界压缩点的确定26
2.3连续沉降过程方法30
2.3.1Yoshioka-Hassett方法31
2.3.2Wilhelm-Naide方法32
2.4浓缩实验及浓缩机设计35
2.4.1静态沉降试验35
2.4.2连续沉降试验60
第3章瞬态沉降过程数学模型63
3.1悬浮液的沉降过程64
3.1.1静态沉降现象描述64
3.1.2悬浮液的沉降特点65
3.2理想悬浮液的沉降模型67
3.2.1理想悬浮液假设67
3.2.2在理想浓缩机中的局部平衡68
3.2.3固体通量函数74
3.2.4静态沉降问题图解法77
3.3絮凝悬浮液的沉降模型82
3.3.1混合理论82
3.3.2固-液粒子系统83
3.3.3动态沉降过程87
3.3.4初值和边界条件88
3.4动态沉降过程数值方法89
3.4.1偏微分方程差分格式89
3.4.2强降阶方程差分格式91
3.5沉降过程分析软件及实例92
3.5.1沉降过程分析软件92
3.5.2应用实例95
第4章瞬态沉降-浓缩过程数学模型104
4.1理想沉降-浓缩数学模型105
4.1.1理想浓缩池原理105
4.1.2理想浓缩过程平衡方程106
4.1.3理想浓缩机数学模型107
4.2沉降-浓缩数学模型109
4.2.1沉降-浓缩机原理109
4.2.2沉淀-浓缩过程平衡方程109
4.2.3变截面浓缩机数学模型111
4.3沉降-浓缩过程数值方法113
4.3.1沉降-浓缩过程差分格式113
4.3.2初始值及边界条件114
4.4数学模型的应用115
4.4.1模型仿真软件简介115
4.4.2实例分析116
第5章稳态沉降-浓缩过程数学模型122
5.1概述123
5.2浓缩过程稳态模型123
5.2.1理想浓缩机稳态模型123
5.2.2理想浓缩机稳态模型数值解法126
5.3沉降-浓缩设备数学模型129
5.3.1普通浓缩机模型133
5.3.2高效浓缩机模型135
5.4沉降-浓缩设备模型数值解法137
5.4.1四阶Runge-Kutta方法138
5.4.2二分法140
5.4.3数学模型的应用140
第6章试验及模型参数的拟合147
6.1概述148
6.2通量密度函数及沉降试验148
6.2.1固体通量密度函数148
6.2.2沉降试验150
6.2.3固体通量密度函数的拟合151
6.3有效固体应力函数及流变学试验154
6.3.1有效固体应力函数154
6.3.2流变学试验原理155
6.4流变学参数165
6.4.1塌落度试验165
6.4.2黏度计试验165
6.5有效固体应力拟合169
6.6沉降理论及数学模型的发展170
参考文献173
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