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文檔簡介
1、以給水管道內(nèi)壁上管垢各組成部分形成的動力學(xué)研究為基礎(chǔ),首次建立了管道內(nèi)懸浮物沉積模型、管道內(nèi)壁腐蝕模型及微生物膜生長模型,并將三個模型疊加成為管垢生長模型;分析了管垢與管阻系數(shù)的關(guān)系,首次建立了基于管垢生長模型的管阻系數(shù)校正函數(shù),并且以Matlab為粒子群算法的實(shí)現(xiàn)手段實(shí)例驗證了該校正函數(shù),結(jié)果顯示校正誤差全都滿足精度的要求。主要結(jié)論如下:
①紊流或渦流滲透使懸浮顆粒運(yùn)動,當(dāng)顆粒與周圍流體質(zhì)子存在線速度或角速度之差時,顆粒
2、除了受到重力F0以外還受到馬革努斯力Fm和薩夫曼升力Fs。當(dāng)顆粒所受力以重力為主時,顆粒沉降于管底。如果Fm和Fs起著向管壁處運(yùn)動的協(xié)同作用則顆粒必然沉積在管周。如果Fs起著抵抗Fm的作用,則結(jié)果只能有三個:如果Fm大于Fs則顆粒沉于管周;如果Fm小于Fs而Fs又大于Fg則顆粒懸浮于流體中;如果Fm小于Fs而Fs又小于Fg則顆粒沉于管底。
②從電極反應(yīng)所產(chǎn)生的電流-電壓角度分析了給水管道非生物參與的電化學(xué)腐蝕的動力學(xué),當(dāng)電
3、極反應(yīng)物或產(chǎn)物擴(kuò)散達(dá)到極限狀態(tài)時,腐蝕速率等于極限擴(kuò)散電流密度即v1=-4kcFD2/3g1/6。
③從能量守恒和物質(zhì)守恒的角度分析了給水管道生物參與的電化學(xué)腐蝕動力學(xué),其腐蝕速率為v2=DL/dt=d/dt(P0/ξPg·εM/ζεGφL)。
④推出了生物膜生長的凈速率函數(shù)。生物膜的凈生長速率=生物膜的生長率-生物膜的死亡率-脫落速率+沉降率。生物膜的生長率為生物膜吸收并轉(zhuǎn)換BDOC的速率;生物膜的死亡率為
4、生物膜的自然死亡率與游離氯抑制率之和,自然死亡包括兩個方面,一個是微生物的自然衰亡,另一個是原生動物的攝食,忽略原生動物對微生物的影響;生物膜的脫落速率是生物膜受到水力剪切作用而脫落的速率;沉降率為懸浮微生物沉降于管壁的速率。
⑤在本文的研究基礎(chǔ)上對適應(yīng)任意流態(tài)區(qū)域的管阻系數(shù)通用函數(shù)中的絕對粗糙度進(jìn)行了修正即以管垢厚度取代絕對粗糙度。
⑥為驗證本文的論點(diǎn)即管垢是管阻系數(shù)的主要影響因子,以Matlab為實(shí)現(xiàn)手段
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