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主管单位 中华人民共和国
工业和信息化部
主办单位 哈尔滨工业大学 主编 李隆球 国际刊号ISSN 0367-6234 国内刊号CN 23-1235/T

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引用本文:赫俊国,魏希柱,姜涛,张杰.基于动力学与分形分析的絮凝控制新指标[J].哈尔滨工业大学学报,2010,42(10):1577.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2010.10.013
HE Jun-guo,WEI Xi-zhu,JIANG Tao,ZHANG Jie.Introduction of a new flocculation control factor based on kinetics and fractal dimension concept[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2010,42(10):1577.DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2010.10.013
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基于动力学与分形分析的絮凝控制新指标
赫俊国, 魏希柱, 姜涛, 张杰
哈尔滨工业大学市政环境工程学院
摘要:
针对以速度梯度为核心的传统絮凝工艺动力学研究存在的理论与应用上的不足,通过对湍流水体中絮凝体的受力分析,表明在絮凝工艺中特征尺度量级的涡旋起重要作用,其离心惯性效应是絮凝体碰撞凝聚的动力学致因;通过对絮凝工艺的动力学传质过程影响因素的分析,利用数学分析方法,确定了絮凝体密度正比于水流的剪切强度;通过对絮凝体的形态分析,确定了絮凝体强度反比于水体剪切强度.进而提出一个基于动力学与形态学分析的新絮凝控制指标Fr0,完善了传统絮凝控制理论,可望为工程设计提供新方法.
关键词:  絮凝  惯性效应  动力学  剪切强度
DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2010.10.013
分类号:X703.1
基金项目:国家水体污染控制与治理科技重大专项(2008ZX07207-005-02);冰封期复合污染高效去除技术研究与工程示范(2008ZX07207-005-02);既有建筑节水改造关键技术(2006BAJ03A05-01);住宅功能改善设计关键技术研究(2006BAJ04A03-02)
Introduction of a new flocculation control factor based on kinetics and fractal dimension concept
HE Jun-guo, WEI Xi-zhu, JIANG Tao, ZHANG Jie
School of Municipal and Environmental Engineering,Harbin Institute of Technology,Harbin 150090,China
Abstract:
Conventional flocculation kinetics based on velocity gradient law has several theoretical and applicable drawbacks.In this study,force analysis on flocs in turbulent flows was carried out and the results suggest that the vortex within characteristic scale is crucial in flocculation process,and the inertia effect of micro vortex causes the collision and aggregation of flocs.According to analysis of influenced factors on kinetic mass transfer and morphology of flocs,it is verified that the density of flocs is proportional to shear strength,whereas the strength of flocs presents inverse proportional correlation to shear strength.Furthermore,a new flocculation control factor defined as F r0is proposed based on kinetic and fractal morphology analysis.It is the modification of conventional flocculation control theory and provides a reference for practical design.
Key words:  flocculation  inertia effect  kinetics  shear strength

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