摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
前言 | 第11-12页 |
1 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 油水混合物特征及分离的必要性 | 第12-13页 |
1.2 油水分离主要技术 | 第13-18页 |
1.2.1 重力式分离 | 第13-14页 |
1.2.2 离心式分离 | 第14-15页 |
1.2.3 气浮分离 | 第15页 |
1.2.4 生物法 | 第15页 |
1.2.5 化学法 | 第15-16页 |
1.2.6 电化学法 | 第16页 |
1.2.7 膜分离法 | 第16-17页 |
1.2.8 超声波分离法 | 第17页 |
1.2.9 聚结分离法 | 第17-18页 |
1.3 斜板式油水分离器概述 | 第18-24页 |
1.3.1 斜板分离器实验研究进展 | 第18-19页 |
1.3.2 斜板分离器计算流体力学研究进展 | 第19页 |
1.3.3 聚结机理 | 第19-21页 |
1.3.4 影响聚结过程的因素 | 第21-22页 |
1.3.5 斜板沉降器中层膜与分散体系间的流动形式 | 第22-24页 |
1.4 水中油滴运动的影响因素 | 第24-26页 |
1.5 课题研究意义及主要内容 | 第26-28页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第26-27页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第27-28页 |
2 梯度式液液相分离器内部流场的模拟研究 | 第28-48页 |
2.1 FLUENT软件简介 | 第28-31页 |
2.2 GAMBIT软件简介 | 第31页 |
2.3 油水分离器中流体的流动模型 | 第31-35页 |
2.3.1 油水分离过程的基本假设和控制方程 | 第31-34页 |
2.3.2 计算模型和边界条件 | 第34-35页 |
2.3.3 模型的选取 | 第35页 |
2.4 不同结构的入口构件对油水分离器内部流场影响的模拟 | 第35-42页 |
2.4.1 三种入口构件的结构和网格划分 | 第35-38页 |
2.4.2 模拟计算的结果及分析讨论 | 第38-42页 |
2.4.2.1 未安装入口构件 | 第38-39页 |
2.4.2.2 挡板式入口构件 | 第39-40页 |
2.4.2.3 蝶式入口构件 | 第40-41页 |
2.4.2.4 上下孔箱式入口构件 | 第41-42页 |
2.5 不同结构的稳流构件对油水分离器内部流场影响的模拟 | 第42-47页 |
2.5.1 三种稳流构件的结构和网格划分 | 第43-44页 |
2.5.2 三种稳流构件模拟计算结果对比及分析讨论 | 第44-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-48页 |
3 梯度式液液相分离器聚结构件的模拟优化 | 第48-56页 |
3.1 聚结构件对分离效果的影响 | 第48-52页 |
3.1.1 聚结构件的结构和网格划分 | 第48-50页 |
3.1.2 三种聚结构件模拟计算结果对比及分析讨论 | 第50-52页 |
3.2 斜板式分离器结构参数的模拟优化 | 第52-55页 |
3.2.1 板长对分离性能的影响 | 第52-53页 |
3.2.2 板倾角对分离性能的影响 | 第53-55页 |
3.3 本章小节 | 第55-56页 |
4 梯度式液液相分离器的实验研究 | 第56-72页 |
4.1 实验装置、流程及数据处理方法 | 第56-64页 |
4.1.1 实验装置及物料 | 第56-57页 |
4.1.2 实验流程及步骤 | 第57-59页 |
4.1.3 实验样品分析方法 | 第59页 |
4.1.4 实验数据分析 | 第59-64页 |
4.1.4.1 分离器内非理想流动对分离效果的影响 | 第59-61页 |
4.1.4.2 斜板表面结构对分离效果的影响 | 第61-64页 |
4.2 分离器内部构件的实验研究 | 第64-70页 |
4.2.1 稳流构件对分离效果的影响 | 第64-66页 |
4.2.2 聚结构件对分离效果的影响 | 第66-69页 |
4.2.3 操作参数对分离效果的影响 | 第69-70页 |
4.2.3.1 体积流量对分离效率的影响 | 第69-70页 |
4.2.3.2 油水比对分离效率的影响 | 第70页 |
4.3 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
下一步工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第79-80页 |