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采油污水中垢在微生物表面沉积过程研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第15-43页
    1.1 目的与意义第15-16页
    1.2 采油污水处理技术第16-21页
        1.2.1 回注处理技术第17-20页
        1.2.2 常用回注处理工艺第20-21页
    1.3 采油污水结垢第21-25页
        1.3.1 结垢研究现状第21-22页
        1.3.2 垢结晶动力学第22-23页
        1.3.3 阻垢、防垢措施第23-25页
    1.4 壳聚糖改性膨润土第25-27页
        1.4.1 酸活化第26-27页
        1.4.2 焙烧活化第27页
        1.4.3 微波活化第27页
    1.5 石油烃降解菌第27-30页
        1.5.1 石油烃降解菌的特点第28页
        1.5.2 微生物降解石油烃的机理第28-29页
        1.5.3 石油烃降解菌的影响因素第29-30页
    1.6 石百万联合站微生物处理工艺存在问题第30-34页
        1.6.1 生化池进口水质分析第30-31页
        1.6.2 生化池进、出口水质变化第31-32页
        1.6.3 沉积物垢型分析第32-34页
        1.6.4 存在问题分析第34页
    1.7 微生物法处理高结垢采油污水问题提出第34-35页
    1.8 本文研究内容及技术路线第35-38页
        1.8.1 研究内容第35-37页
        1.8.2 技术路线第37-38页
    参考文献第38-43页
第二章 实验菌株的筛选、分离、鉴定与原油降解条件优化第43-55页
    2.1 材料与方法第43-46页
        2.1.1 土壤样品第43页
        2.1.2 培养基及培养条件第43页
        2.1.3 主要仪器第43-44页
        2.1.4 实验方法第44-45页
        2.1.5 原油降解率计算第45-46页
    2.2 菌株的分离、鉴定结果第46-48页
    2.3 实验菌株原油降解条件优化第48-52页
        2.3.1 降解时间的优化第48-49页
        2.3.2 pH值的优化第49-50页
        2.3.3 摇床转速的优化第50页
        2.3.4 含盐量的优化第50-51页
        2.3.5 接种量的优化第51-52页
        2.3.6 含油量的优化第52页
    2.4 本章小结第52-53页
    参考文献第53-55页
第三章 垢晶体对实验菌株原油降解性能的影响第55-66页
    3.1 材料与方法第55-57页
        3.1.1 实验菌株第55页
        3.1.2 原油培养基第55页
        3.1.3 主要仪器第55页
        3.1.4 原油降解实验第55-56页
        3.1.5 结垢量测定第56页
        3.1.6 菌体透射电镜样品的制备第56-57页
        3.1.7 原油降解率计算第57页
    3.2 离子浓度比对实验菌株原油降解性能的影响第57-60页
        3.2.1 钠离子与硫酸根离子浓度比对原油降解性能的影响第57-58页
        3.2.2 钙离子与碳酸根离子浓度比对原油降解性能的影响第58-59页
        3.2.3 钙离子与硫酸根离子浓度比对原油降解性能的影响第59-60页
    3.3 影响规律分析第60-64页
        3.3.1 光学显微镜观察第60-62页
        3.3.2 透射电镜分析第62-64页
    3.4 讨论第64页
    3.5 本章小结第64-65页
    参考文献第65-66页
第四章 垢晶体在黏土颗粒表面沉积过程机制建立及规律研究第66-86页
    4.1 材料与方法第66-67页
        4.1.1 药剂及仪器第66页
        4.1.2 实验方法第66-67页
    4.2 沉积过程机制建立第67-68页
        4.2.1 垢晶体生长过程第67-68页
        4.2.2 黏土颗粒表面吸附性能及扩散双电层理论第68页
        4.2.3 胶体结构及带电理论第68页
    4.3 垢沉积-聚集机制第68-70页
    4.4 垢沉积-聚集过程分析第70-75页
        4.4.1 光学显微镜观察第70-72页
        4.4.2 Zeta电位、pH值及平均粒径变化第72-73页
        4.4.3 沉积过程电导率变化第73-75页
    4.5 垢沉积过程影响因素第75-81页
        4.5.1 黏土颗粒大小对垢沉积过程的影响第75-76页
        4.5.2 粘土悬浊液对垢沉积过程的影响第76-77页
        4.5.3 温度对垢沉积过程的影响第77-78页
        4.5.4 搅拌速度对垢沉积过程的影响第78-79页
        4.5.5 成垢离子浓度对垢沉积过程的影响第79-80页
        4.5.6 杂质离子对垢沉积过程的影响第80-81页
    4.6 吸附-聚集法测定污水结垢量第81-83页
        4.6.1 理论结垢量计算第81-82页
        4.6.2 常规法测定污水结垢量第82页
        4.6.3 吸附-聚集法测定污水结垢量第82页
        4.6.4 结垢量测定方法比较第82-83页
    4.7 本章小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第五章 壳聚糖改性黏土的制备与表征第86-98页
    5.1 材料与方法第86-88页
        5.1.1 试剂与仪器第86页
        5.1.2 膨润土活化改性第86页
        5.1.3 壳聚糖含量测定及负载量计算方法第86-87页
        5.1.4 表征分析第87-88页
    5.2 壳聚糖负载参数研究第88-91页
        5.2.1 反应时间对负载量的影响第88页
        5.2.2 壳聚糖初始浓度对负载量的影响第88-89页
        5.2.3 搅拌速度对负载量的影响第89页
        5.2.4 温度对负载量的影响第89-90页
        5.2.5 pH值对负载量的影响第90-91页
    5.3 膨润土活化方式对负载量的影响第91-93页
        5.3.1 酸活化对壳聚糖负载量的影响第91页
        5.3.2 焙烧活化对壳聚糖负载量的影响第91-92页
        5.3.3 微波活化对壳聚糖负载量的影响第92-93页
    5.4 表征分析第93-95页
        5.4.1 SEM分析第94页
        5.4.2 XRD分析第94-95页
        5.4.3 FTIR分析第95页
    5.5 本章小结第95-96页
    参考文献第96-98页
第六章 垢晶体在壳聚糖改性黏土颗粒表面沉积规律及吸附诱导除垢技术研究第98-114页
    6.1 材料与方法第98-99页
        6.1.1 仪器和试剂第98页
        6.1.2 样品的制备第98-99页
        6.1.3 测定项目及方法第99页
    6.2 沉积过程规律分析第99-104页
        6.2.1 沉积过程机制第99-100页
        6.2.2 沉积过程分析第100-102页
        6.2.3 电导率变化曲线第102-104页
    6.3 沉积过程影响因素研究第104-110页
        6.3.1 壳聚糖改性土加量的影响第104-106页
        6.3.2 搅拌速度的影响第106-108页
        6.3.3 温度的影响第108-109页
        6.3.4 成垢离子浓度比例的影响第109-110页
    6.4 吸附诱导除垢技术第110-111页
        6.4.1 壳聚糖改性黏土加量的影响第110-111页
        6.4.2 吸附诱导时间的影响第111页
    6.5 本章小结第111-112页
    参考文献第112-114页
第七章 微生物法处理非同层高结垢采油污水的预处理技术研究第114-126页
    7.1 材料与方法第114-115页
        7.1.1 仪器与试剂第114页
        7.1.2 实验方法第114-115页
    7.2 长2层与长6层采出水混合结垢对实验菌株原油降解性能的影响第115-118页
        7.2.1 长2层与长6层采出水水质组成分析第115-116页
        7.2.2 长2层与长6层采出水混合结垢性质第116-117页
        7.2.3 长2层与长6层采出水混合结垢对实验菌株原油降解性能的影响第117-118页
    7.3 长2层与长6层采出水混合除垢技术研究第118-122页
        7.3.1 壳聚糖改性黏土加量及吸附诱导时间优选第118-119页
        7.3.2 pH值优选第119-120页
        7.3.3 絮凝剂优选第120页
        7.3.4 助凝剂优选第120-121页
        7.3.5 长2层与长6层混合水经“吸附诱导+混凝沉淀”处理后结果第121-122页
        7.3.6 长2层与长6层混合处理后水对实验菌株原油降解性能影响第122页
    7.4 长2层与长6层混合水“吸附诱导+混凝沉淀”除垢技术第122-123页
    7.5 本章小结第123-124页
    参考文献第124-126页
第八章 结论与展望第126-129页
    8.1 主要结论第126-128页
    8.2 创新点第128页
    8.3 展望与建议第128-129页
附录1 菌株筛选照片第129-132页
附录2 涂布、分离照片第132-133页
附录3 其余菌株降解原油前、后GC-MS分析第133-135页
附录4 文中涉及主要仪器第135-136页
附录5 文中涉及主要试剂第136-137页
博士期间获得学术成果第137-138页
致谢第138-139页
作者简介第139-140页

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