高浓度石油污染土壤的物化修复及其设备的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-23页 |
·石油污染土壤 | 第11-15页 |
·石油污染土壤的含义 | 第11-13页 |
·石油污染土壤的途径 | 第13页 |
·石油加工过程对环境的影响 | 第13-14页 |
·石油污染土壤的危害 | 第14-15页 |
·溢油源鉴定方法 | 第15页 |
·石油污染土壤的修复方法 | 第15-20页 |
·石油污染场地土壤修复技术研究概况 | 第15-16页 |
·石油污染场地修复技术 | 第16页 |
·物理修复方法 | 第16-17页 |
·化学修复方法 | 第17-18页 |
·生物修复方法 | 第18-20页 |
·国内外处理高浓度石油污染土壤的发展现状 | 第20页 |
·本研究的目的意义和技术路线 | 第20-23页 |
·研究目的和意义 | 第20-21页 |
·研究内容和技术路线 | 第21-22页 |
·课题技术难点 | 第22-23页 |
第二章 高浓度石油污染土壤修复过程中溶剂的选取 | 第23-31页 |
·引言 | 第23页 |
·污染土样的采集与预处理 | 第23-24页 |
·污染土壤的采集 | 第23-24页 |
·土壤预处理 | 第24页 |
·材料和方法 | 第24-26页 |
·主要试剂与仪器 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-30页 |
·土壤含油率测定及标准曲线的制作 | 第26-27页 |
·脱附溶剂的选取 | 第27-29页 |
·红外法与重量法的比较 | 第29-30页 |
·溶剂选取考虑因素 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 溶剂萃取工艺流程的模拟 | 第31-45页 |
·引言 | 第31页 |
·计算流体力学的简介及相应模拟软件概述 | 第31-33页 |
·计算流体力学概述 | 第31页 |
·计算流体力学的特点 | 第31页 |
·计算流体力学数值模拟的步骤 | 第31-32页 |
·FLUENT 软件概述 | 第32页 |
·FLUENT 软件包的组成 | 第32-33页 |
·实验方法及过程 | 第33-35页 |
·二级逆流浸取流化床的模型建立与塔板选型 | 第33-34页 |
·二级逆流浸取流化床的优化模拟试验 | 第34-35页 |
·模拟实验结果分析与讨论 | 第35-44页 |
·模拟实验结果 | 第35-40页 |
·模拟试验结果的分析 | 第40-42页 |
·模拟试验的结果讨论 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 中试工艺流程的设计及其理论基础 | 第45-61页 |
·引言 | 第45页 |
·油脱附 | 第45-53页 |
·小试实验装置和各部分对应的测量指标 | 第45-46页 |
·设备的设计及优化 | 第46-47页 |
·实验结果及讨论 | 第47-52页 |
·结论 | 第52-53页 |
·油剂分离 | 第53-57页 |
·闪蒸工艺的选择 | 第53页 |
·闪蒸工艺原理 | 第53-54页 |
·闪蒸方法 | 第54页 |
·闪蒸计算原理 | 第54-55页 |
·闪蒸工艺流程模拟 | 第55页 |
·耦合节能工艺的模拟与对比 | 第55-57页 |
·结论 | 第57页 |
·固剂分离 | 第57-60页 |
·水洗工艺流程图及水洗小试实验装置 | 第58页 |
·水洗实验 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-60页 |
·结论 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 示范工程设备研究及中试试验 | 第61-70页 |
·示范工程设备参数及各单元设备设计图 | 第61-65页 |
·萃取单元 | 第61-62页 |
·闪蒸单元 | 第62-64页 |
·干燥单元 | 第64-65页 |
·中试实验过程 | 第65-66页 |
·溶剂萃取工艺 | 第65页 |
·闪蒸分离工艺 | 第65-66页 |
·水洗工艺 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-69页 |
·溶剂萃取单元的优化 | 第66-69页 |
·闪蒸单元和干燥单元实验结果 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论和展望 | 第70-71页 |
·结论 | 第70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
发表论文和科研情况说明 | 第74-75页 |
附录 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |