平流式加压溶气气浮除油技术实验研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 油水分离的方法 | 第12-14页 |
1.3 气浮技术的起源、现状与发展 | 第14-15页 |
1.3.1 气浮技术的起源 | 第14-15页 |
1.3.2 气浮技术的现状和发展 | 第15页 |
1.4 气浮技术的分类 | 第15-21页 |
1.4.1 分散空气气浮法 | 第16-17页 |
1.4.2 电解凝聚气浮 | 第17-18页 |
1.4.3 溶气气浮 | 第18-21页 |
1.5 微气泡形成、特征及能量分析 | 第21-25页 |
1.5.1 溶气效率 | 第21-22页 |
1.5.2 微气泡的形成 | 第22-23页 |
1.5.3 气核膨胀的平衡方程 | 第23页 |
1.5.4 微气泡与表面张力的关系 | 第23页 |
1.5.5 微气泡形成时的自由能变化 | 第23-25页 |
1.5.6 微气泡半径与能量的关系 | 第25页 |
1.6 微气泡与悬浮杂质的粘附及分离行为 | 第25-32页 |
1.6.1 微气泡与油滴的粘附 | 第25-27页 |
1.6.2 微气泡与胶体、絮体的粘附 | 第27页 |
1.6.3 微气泡与絮粒粘附的影响因素 | 第27-30页 |
1.6.4 絮体聚合物的分离行为 | 第30-32页 |
1.7 本课题主要研究内容 | 第32-33页 |
第二章 实验装置及数据测量方法 | 第33-48页 |
2.1 气浮实验装置及工艺系统 | 第33-38页 |
2.1.1 气浮加压溶气系统 | 第35-36页 |
2.1.2 气浮溶气释放系统 | 第36-37页 |
2.1.3 气浮加药系统 | 第37页 |
2.1.4 气浮分离系统 | 第37-38页 |
2.2 水中微气泡粒径及气含率测量流程 | 第38页 |
2.3 微气泡粒径测量方法及重复性验证 | 第38-41页 |
2.3.1 微气泡粒径测量装置 | 第38-39页 |
2.3.2 微气泡粒径测量方法及步骤 | 第39页 |
2.3.3 Matlab软件图像处理 | 第39-40页 |
2.3.4 自编处理程序的重复性验证 | 第40-41页 |
2.4 水中气含率测量及重复性验证 | 第41-42页 |
2.4.1 气含率测量装置 | 第41页 |
2.4.2 气含率测量方法及步骤 | 第41-42页 |
2.4.3 气含率测量的重复性验证 | 第42页 |
2.5 污水中含油量检测 | 第42-46页 |
2.5.1 含油污水的制备 | 第42-43页 |
2.5.2 污水含油量检测方法 | 第43-44页 |
2.5.3 标准油品的配置 | 第44页 |
2.5.4 标准曲线的绘制 | 第44-45页 |
2.5.5 待测含油污水的萃取 | 第45页 |
2.5.6 含油浓度的检测 | 第45-46页 |
2.5.7 除油效率的计算 | 第46页 |
2.6 表面张力的测量 | 第46-47页 |
2.7 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 加压溶气气浮微气泡粒径分布实验研究 | 第48-62页 |
3.1 微气泡粒径在溶气释放头处的分布规律 | 第48-53页 |
3.1.1 溶气罐内溶气压力的影响 | 第48-49页 |
3.1.2 溶气罐进气量的影响 | 第49-51页 |
3.1.3 混合区进口流量的影响 | 第51页 |
3.1.4 气浮池接触区宽度的影响 | 第51页 |
3.1.5 水中表面活性剂浓度的影响 | 第51-53页 |
3.2 微气泡粒径在气浮池接触区的分布规律 | 第53-60页 |
3.2.1 溶气罐内溶气压力的影响 | 第53-55页 |
3.2.2 溶气罐进气量的影响 | 第55-56页 |
3.2.3 混合区进口流量的影响 | 第56-57页 |
3.2.4 气浮池接触区宽度的影响 | 第57-59页 |
3.2.5 水中表面活性剂浓度的影响 | 第59-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 加压溶气气浮气含率分布实验研究 | 第62-71页 |
4.1 气含率在溶气释放头处的分布规律 | 第62-64页 |
4.1.1 溶气罐内溶气压力的影响 | 第62-63页 |
4.1.2 溶气罐进气量的影响 | 第63页 |
4.1.3 混合区进口流量的影响 | 第63-64页 |
4.1.4 气浮池接触区宽度的影响 | 第64页 |
4.1.5 水中表面活性剂浓度的影响 | 第64页 |
4.2 气含率在气浮池接触区的分布规律 | 第64-70页 |
4.2.1 溶气罐内溶气压力的影响 | 第64-66页 |
4.2.2 溶气罐进气量的影响 | 第66-67页 |
4.2.3 混合区进口流量的影响 | 第67-68页 |
4.2.4 气浮池接触区宽度的影响 | 第68-69页 |
4.2.5 水中表面活性剂浓度的影响 | 第69-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 加压溶气气浮除油实验研究 | 第71-101页 |
5.1 操作参数对除油效果的影响 | 第71-80页 |
5.1.1 溶气罐内溶气压力的影响 | 第71-73页 |
5.1.2 溶气罐回流流量的影响 | 第73-75页 |
5.1.3 溶气罐进气量的影响 | 第75-77页 |
5.1.4 混合区污水进口流量的影响 | 第77-78页 |
5.1.5 混合区搅拌器转速的影响 | 第78-80页 |
5.2 物性参数对除油效果的影响 | 第80-86页 |
5.2.1 含油污水矿化度的影响 | 第80-82页 |
5.2.2 污水含油浓度的影响 | 第82-83页 |
5.2.3 污水含油乳化程度的影响 | 第83-86页 |
5.3 结构参数对除油效果的影响 | 第86-89页 |
5.3.1 气浮池接触区宽度的影响 | 第86-87页 |
5.3.2 气浮池折流板高度的影响 | 第87-89页 |
5.4 添加化学助剂对除油效果的影响 | 第89-99页 |
5.4.1 污水中添加絮凝剂的影响 | 第89-95页 |
5.4.2 絮凝剂联合使用的影响 | 第95-96页 |
5.4.3 污水中添加表面活性剂的影响 | 第96-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-101页 |
第六章 结论与展望 | 第101-103页 |
6.1 全文结论 | 第101-102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |