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电絮凝强化处理聚合物驱油废水及机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩写和符号清单第16-17页
术语表第17-18页
1 引言第18-20页
2 文献综述第20-41页
    2.1 聚合物驱油技术概述第20-24页
        2.1.1 中国石油开采的现状第20页
        2.1.2 提高石油采收率的方法第20-21页
        2.1.3 聚合物驱油技术的基本原理第21-22页
        2.1.4 聚合物驱油技术的应用进展第22-24页
    2.2 聚合物驱油废水的处理方法概述第24-31页
        2.2.1 驱油用的主要聚合物第24-27页
        2.2.2 聚合物驱油废水的主要处理方法第27-31页
    2.3 电絮凝技术在水处理中的应用第31-39页
        2.3.1 电絮凝技术的运行机理第31-34页
        2.3.2 电絮凝技术在水处理中的主要应用领域第34-36页
        2.3.3 电絮凝技术的优点第36-37页
        2.3.4 电絮凝的研究热点及趋势第37-39页
    2.4 选题依据第39-41页
3 选题来源与研究内容第41-47页
    3.1 油田现场调研第41-43页
    3.2 拟解决的关键问题第43-44页
    3.3 技术路线第44页
    3.4 研究内容第44-45页
    3.5 主要实验仪器第45-47页
4 电絮凝技术处理含聚废水的实验研究第47-66页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-50页
        4.2.1 含聚废水的配制第47-48页
        4.2.2 聚合物含量、COD值以及粘度的测定第48-49页
        4.2.3 电絮凝实验的影响因素第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-64页
        4.3.1 含聚废水中聚合物含量和COD值第50-51页
        4.3.2 含聚废水的粘度第51-54页
        4.3.3 不同聚合物浓度对电絮凝效果的影响第54-56页
        4.3.4 极板材料对电絮凝效果的影响第56-59页
        4.3.5 电流密度对电絮凝效果的影响第59-61页
        4.3.6 极板间距对电絮凝效果的影响第61-62页
        4.3.7 电解时间对电絮凝效果的影响第62-64页
    4.4 小结第64-66页
5 电絮凝工艺的优化实验第66-95页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-72页
        5.2.1 正交试验第66-68页
        5.2.2 支持向量机优化第68-69页
        5.2.3 响应面设计与优化第69-71页
        5.2.4 电极的渣量检测与能耗分析第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-93页
        5.3.1 正交优化第72-73页
        5.3.2 基于正交设计的支持向量机回归模型优化第73-79页
        5.3.3 响应面优化第79-90页
        5.3.4 几种优化方法的比较第90-91页
        5.3.5 渣量及能耗分析第91-93页
    5.4 小结第93-95页
6 电絮凝技术的机理分析第95-119页
    6.1 引言第95页
    6.2 实验部分第95-97页
        6.2.1 扫描电镜及红外分析第95-96页
        6.2.2 絮凝体X射线衍射分析第96页
        6.2.3 絮凝体的实时在线检测第96页
        6.2.4 含聚废水紫外—可见分光光度分析第96-97页
        6.2.5 含聚废水中烃类物质的气相—质谱分析第97页
    6.3 结果与讨论第97-117页
        6.3.1 电反应过程的絮凝作用机理分析第97-105页
        6.3.2 电反应过程的氧化作用机理分析第105-117页
    6.4 小结第117-119页
7 “斜板隔油—电絮凝—精细过滤”联合工艺处理聚合物驱油废水第119-133页
    7.1 引言第119页
    7.2 实验部分第119-123页
        7.2.1 模拟的试验水样配制及过滤装置的准备第119-120页
        7.2.2 水中含油量的测定第120页
        7.2.3 水中颗粒粒径中值的测定第120-121页
        7.2.4 固体悬浮物含量的测定第121页
        7.2.5 过滤条件优化实验第121-123页
        7.2.6 动态流程实验第123页
    7.3 结果与讨论第123-132页
        7.3.1 滤料种类的不同对出水水质的影响第123-124页
        7.3.2 不同粒径的核桃壳对出水水质的影响第124-125页
        7.3.3 不同滤料填充方式对出水水质的影响第125-126页
        7.3.4 滤料填充高度对出水水质的影响第126-127页
        7.3.5 动态处理含聚废水的试验第127-130页
        7.3.6 现场连续试验第130-132页
    7.4 小结第132-133页
8 结论第133-138页
    8.1 主要结论第133-135页
    8.2 创新点第135-136页
    8.3 展望第136-138页
参考文献第138-154页
附录A第154-155页
作者简历及在学研究成果第155-160页
学位论文数据集第160页

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