摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·热力(火/核)发电厂用水情况 | 第11-15页 |
·火电厂循环冷却水系统 | 第13-14页 |
·核电站循环冷却水系统 | 第14-15页 |
·热力电厂循环冷却水水质特点 | 第15页 |
·水资源调配中的优化方法 | 第15-19页 |
·不确定优化方法在水资源调度中的研究进展 | 第15-16页 |
·区间规划(ILP) | 第16-18页 |
·两阶段规划(TSP) | 第18-19页 |
·膜分离技术简介 | 第19-22页 |
·膜分离技术简介 | 第19-20页 |
·反渗透膜分离技术 | 第20-21页 |
·超滤膜分离技术 | 第21页 |
·膜技术在电厂循环冷却水处理中的应用研究 | 第21-22页 |
·计算机模拟仿真 | 第22-23页 |
·仿真建模的基本途径 | 第22-23页 |
·计算机仿真在实验中的应用 | 第23页 |
·本研究问题的提出 | 第23-24页 |
·本论文的结构 | 第24-25页 |
第2章 热力(核)电厂供水不确定条件下的优化调度 | 第25-35页 |
·概述 | 第25页 |
·核电站用水概况 | 第25页 |
·我国核电站发展趋势 | 第25页 |
·优化方法 | 第25-26页 |
·优化模型的建立与求解 | 第26-30页 |
·两阶段随机规划(TSLP)模型建立 | 第26-27页 |
·利用模型中随机变量的概率分布函数将两阶段随机规划(TSLP)转化为两阶段线性规划(TLP) | 第27-28页 |
·根据实际问题优化所建模型,建立区间两阶段规划(ITLP)模型 | 第28-29页 |
·求解方法 | 第29-30页 |
·案例应用 | 第30-34页 |
·当地水资源概况 | 第31-32页 |
·电站需水量分析 | 第32页 |
·结果分析 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 超滤-反渗透(UF-RO)组合处理电厂循环冷却排污水的可行性研究 | 第35-50页 |
·概述 | 第35-38页 |
·实验用水来源及水质 | 第36页 |
·实验流程 | 第36-37页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·基本概念 | 第37-38页 |
·絮凝实验 | 第38-40页 |
·实验原理 | 第38页 |
·实验过程 | 第38-39页 |
·出水水质 | 第39-40页 |
·超滤实验 | 第40-44页 |
·实验过程 | 第40-41页 |
·超滤运行流量与压力的关系 | 第41-42页 |
·超滤产水分析 | 第42-44页 |
·反渗透实验 | 第44-47页 |
·实验过程 | 第44-45页 |
·反渗透除盐效果分析 | 第45-46页 |
·反渗透出水水质分析 | 第46页 |
·反渗透膜污染分析 | 第46-47页 |
·超滤-反渗透组合处理循环冷却排污水成本研究 | 第47-49页 |
·超滤-反渗透工艺处理循环冷却排污水的费用模型 | 第47-49页 |
·算例分析 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 基于响应面的反渗透脱盐过程通量模型研究 | 第50-63页 |
·概述 | 第50-51页 |
·响应面法 | 第50-51页 |
·Design-Expert软件介绍 | 第51页 |
·反渗透膜优先吸附-毛细孔流模型 | 第51-54页 |
·模型分析 | 第51-53页 |
·模型中自变量因子与模型相关性分析 | 第53-54页 |
·响应面法优化反渗透除盐 | 第54-58页 |
·响应面法实验设计 | 第54-55页 |
·响应分析 | 第55-57页 |
·响应面优化实验条件 | 第57-58页 |
·模型验证 | 第58页 |
·反渗透脱盐过程的费用模型分析 | 第58-60页 |
·反基于1abVIEW的反渗透脱盐过程可视化仿真研究 | 第60-62页 |
·概述 | 第60-61页 |
·仿真模型的建立 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63页 |
·展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |