摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号列表 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 城市污泥的性质及其处理现状 | 第11-15页 |
1.2.1 城市污泥的来源及组成 | 第11-12页 |
1.2.2 污泥中水分分类及其对成浆性的影响 | 第12-13页 |
1.2.3 脱水影响因素 | 第13-14页 |
1.2.4 城市污泥的处理与处置 | 第14-15页 |
1.3 石油焦来源及利用现状 | 第15页 |
1.3.1 石油焦的来源及分类 | 第15页 |
1.3.2 石油焦利用现状 | 第15页 |
1.4 污泥与石油焦共成浆性研究现状 | 第15-17页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-23页 |
第二章 实验方法及实验设备 | 第23-30页 |
2.1 浆体粘度和成浆浓度的测试方法 | 第23-24页 |
2.2 浆体稳定性评价方法及测量步骤 | 第24-25页 |
2.3 聚光光束反射测量仪(FBRM) | 第25-26页 |
2.4 其他测试仪器及方法 | 第26-29页 |
2.4.1 傅立叶变换红外光谱分析仪 | 第26-27页 |
2.4.2 扫描电镜和X射线能谱仪 | 第27-28页 |
2.4.3 JS94H微电泳仪 | 第28页 |
2.4.4 LS200激光粒度仪 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29页 |
参考文献 | 第29-30页 |
第三章 污泥改性处理对水焦浆成浆特性的影响 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验样品及浆体制备 | 第30-32页 |
3.2.1 实验样品 | 第30-31页 |
3.2.2 样品粒度级配 | 第31-32页 |
3.2.3 浆体制备 | 第32页 |
3.3 污泥改性处理 | 第32-36页 |
3.3.1 改性剂的选取及改性处理方法 | 第32-33页 |
3.3.2 改性剂添加量对浆体流变性的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 改性剂添加量对浆体Zeta电位的影响 | 第34-35页 |
3.3.4 改性剂添加量对浆体稳定性的影响 | 第35-36页 |
3.4 改性/未改性污泥对水焦浆成浆性的影响 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38页 |
参考文献 | 第38-41页 |
第四章 污泥增强水焦浆稳定性的机理及理论分析 | 第41-54页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 污泥添加量对泥焦浆流变性的影响 | 第41-43页 |
4.2.1 污泥焦浆的流变性 | 第41-42页 |
4.2.2 污泥焦浆的触变性 | 第42-43页 |
4.3 污泥焦浆空间结构强度理论模型 | 第43-50页 |
4.3.1 污泥焦浆流变类型的确定 | 第43-45页 |
4.3.2 粘度计法 | 第45-47页 |
4.3.3 转矩流变仪法 | 第47-49页 |
4.3.4 两种模型结果对比分析 | 第49-50页 |
4.4 污泥增强水焦浆稳定性的微观机理分析 | 第50-52页 |
4.4.1 污泥焦浆SEM-EDX分析 | 第50-51页 |
4.4.2 污泥红外光谱分析 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
第五章 改性污泥与石油焦共成浆絮凝机理研究 | 第54-64页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 实验部分 | 第54-57页 |
5.2.1 实验仪器及测量原理 | 第54-56页 |
5.2.2 FBRM仪器测量准确性验证 | 第56-57页 |
5.3 浆体的稳定性与Zeta电位 | 第57-58页 |
5.4 浆体FBRM粒径分布测试 | 第58-59页 |
5.5 污泥与石油焦颗粒絮凝过程研究 | 第59-62页 |
5.5.1 污泥与石油焦共成浆过程FBRM测试 | 第59-60页 |
5.5.2 污泥与石油焦共成浆过程中的微观作用机理 | 第60-61页 |
5.5.3 浆体的解絮凝及再絮凝特性研究 | 第61-62页 |
5.6 本章小结 | 第62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第六章 全文总结与建议 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 建议 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
作者简介,攻读硕士期间参加的学术活动与发表的论文 | 第67-68页 |