[1] |
芦嵩林, 张其殿, 刘淑杰, 等. 加压溶气气浮技术应用现状及展望[J]. 广东化工, 2014, 41(13): 162-163. doi: 10.3969/j.issn.1007-1865.2014.13.081
|
[2] |
张云鹏, 谢洪勇. 一种加压溶气式微泡发生器的设计[J]. 中国粉体技术, 2019, 25(3): 19-24.
|
[3] |
ZHANG W H, ZHANG J, ZHAO B, et al. Microbubble size distribution measurement in a DAF system[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2015, 54(18): 5179-5183.
|
[4] |
张金朝. 溶气气浮过程中气泡性质参数的测量研究[D]. 天津: 天津科技大学, 2016.
|
[5] |
王晨. 溶气气浮微气泡生成的影响因素实验研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2017.
|
[6] |
BRATBY J, MARAIS G V R. Saturator performance in dissolved-air (pressure) flotation[J]. Water Research, 1975, 9(11): 929-936. doi: 10.1016/0043-1354(75)90120-7
|
[7] |
ULRICH D, WEISSENBERG H G, NEUMANN S. Practical dissolved-air flotation experience[J]. International Journal of Environment and Pollution, 2007, 30(2): 254-272.
|
[8] |
HOSOKAWA S, TANAKA K, TOMIYAMA A, et al. Measurement of micro bubbles generated by a pressurized dissolution method[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2009, 147(1): 1742-6596.
|
[9] |
HOSODA S, ABE S, HOSOKAWA S, et al. Mass transfer from a bubble in a vertical pipe[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014, 69: 215-222. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.10.031
|
[10] |
MAEDA Y, HOSOKAWA S, BABA Y, et al. Generation mechanism of micro-bubbles in a pressurized dissolution method[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2015, 60: 201-207. doi: 10.1016/j.expthermflusci.2014.09.010
|
[11] |
陈福泰, 王红宇, 王东升, 等. 压力溶气气浮工艺中溶气效率测定方法述评[J]. 环境污染治理技术与设备, 2004, 5(4): 1-3.
|
[12] |
王文海, 任雪. 溶释气效率测定及计算方法浅析[J]. 北京建筑工程学院学报, 2008, 24(3): 20-22.
|
[13] |
李友凤. 撞击流微混合器的结构、性能及其在沉淀过程中的应用研究[D]. 长沙: 中南大学, 2012.
|
[14] |
赵步超. 一种用于油田水处理的新型溶气设备的研究[J]. 环境工程, 2014, 32(1): 60-63.
|
[15] |
CONWAY R A, NELSON R F, YOUNG B A. High-solubility gas flotation[J]. Journal of Water Pollution Control Facility, 1981, 53(7): 1198-1205.
|
[16] |
LEINING K V, WALL D J. Available air measurements applied to flotation thicker evaluations[J]. Deeds and Data Water Pollution Control Facility, 1974, 11: 3-7.
|
[17] |
HENRY J G, GEHR R. Dissolved air flotation for primary and secondary clarification[C]//Sewage Collection and Treatment Report, Project Sponsored by Canada Mortage & Housing Corporation and Environment, Canada, 1981: 187.
|
[18] |
许萧. 旋转湍流强化液体中气泡及溶解性气体分离的机理[D]. 上海: 华东理工大学, 2018.
|
[19] |
胡斌, 陈翼孙. 探讨释气机理研制新型溶气释放器[J]. 建筑技术通讯(给水排水), 1984(1): 3-7.
|
[20] |
陈家庆. 环保设备原理与设计[M]. 3版. 北京: 中国石化出版社, 2019.
|
[21] |
张义科. 平流式加压溶气气浮除油技术实验研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2017.
|
[22] |
WANG L K, SHAMMAS N K, SELKE W A, et al. Flotation Technology[M]. Springer, 2010.
|
[23] |
张海阳. 基于射流流场的微藻混凝共聚气浮采收基础研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2013.
|
[24] |
温利利. 旋喷加压溶气气浮净水控制系统设计与研究[D]. 徐州: 江苏师范大学, 2014.
|
[25] |
韩健. 单组份气体溶气法气泡的生成机理和试验研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2014.
|
[26] |
张东锋, 何利民, 王鑫, 等. 多相流泵溶气气浮处理含油污水的实验研究[J]. 油气田地面工程, 2010, 29(4): 28-30. doi: 10.3969/j.issn.1006-6896.2010.04.013
|
[27] |
李焱. 混凝-压力溶气气浮技术处理ABS树脂废水研究[D]. 北京: 中国矿业大学(北京), 2016.
|
[28] |
王培艳. 平流型加压溶气气浮水处理的研究[D]. 郑州: 郑州大学, 2013.
|
[29] |
FUJIWARA A, TAKAGI S, WATANABE K, et al. Experimental study on the new micro-bubble generator and its application to water purification system[J]. Fluids Engineering Division Summer Meeting, 2003, 36975: 469-473.
|
[30] |
常建闯. DAF溶气释放反应系统的开发研究[D]. 邯郸: 河北工程大学, 2010.
|
[31] |
苏楷然. 密闭气浮装置中气泡分布及污水除油性能实验研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2016.
|
[32] |
刘钊. 溶气法生成气泡的规律和试验研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2013.
|
[33] |
祁步春, 蔡改贫, 肖洪力, 等. 基于响应曲面法的Knelson选矿机主要操作参数优化[J]. 矿业研究与开发, 2016, 36(11): 109-114.
|