摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10页 |
1.1.2 研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 聚驱采油废水产生、危害及处置现状 | 第11-15页 |
1.2.1 聚驱采油废水的产生 | 第11-12页 |
1.2.2 聚驱采油废水的危害 | 第12-13页 |
1.2.3 聚驱采油废水的一般处置方法 | 第13-15页 |
1.3 超滤技术在采油废水中的应用 | 第15-17页 |
1.3.1 超滤膜分离技术 | 第15-16页 |
1.3.2 超滤技术在采油废水中的应用 | 第16-17页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 实验材料与方法 | 第19-25页 |
2.1 实验材料 | 第19-21页 |
2.1.1 混凝剂聚合氯化铝 | 第19页 |
2.1.2 实验用水及处理后能达到的标准 | 第19-20页 |
2.1.3 超滤装置 | 第20-21页 |
2.1.4 试剂与仪器 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21-25页 |
2.2.1 单独超滤工艺处理聚驱采油废水工艺研究实验方法 | 第21页 |
2.2.2 混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水工艺研究实验方法 | 第21-22页 |
2.2.3 膜清洗实验方法 | 第22-23页 |
2.2.4 水质分析方法 | 第23页 |
2.2.5 膜分析方法 | 第23-25页 |
第3章 混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水工艺研究 | 第25-47页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 单独超滤与混凝-超滤对聚驱采油废水的处理 | 第25-27页 |
3.3 混凝阶段各因素对组合工艺处理聚驱采油废水效果的影响 | 第27-40页 |
3.3.1 混凝剂 FeCl_3及用量对组合工艺的影响 | 第27-30页 |
3.3.2 混凝剂聚合氯化铝及用量对组合工艺的影响 | 第30-33页 |
3.3.3 pH 对混凝超滤工艺的影响 | 第33-36页 |
3.3.4 水力搅拌对组合工艺的影响 | 第36-38页 |
3.3.5 沉降时间对组合工艺的影响 | 第38-40页 |
3.4 超滤阶段因素对组合工艺处理聚驱采油废水效果的影响 | 第40-45页 |
3.4.1 超滤温度对混凝-超滤工艺的影响 | 第40-42页 |
3.4.2 跨膜压力对组合工艺的影响 | 第42-44页 |
3.4.3 膜再生周期的确定 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水小试实验 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 混凝-超滤工艺对采油废水中污染物的去除 | 第47-51页 |
4.2.1 悬浮物的去除 | 第48-49页 |
4.2.2 石油类的去除 | 第49页 |
4.2.3 聚合物的去除 | 第49-50页 |
4.2.4 浊度的去除 | 第50-51页 |
4.2.5 有机物的去除 | 第51页 |
4.3 超滤膜清洗实验 | 第51-56页 |
4.3.1 水力清洗试验 | 第52页 |
4.3.2 化学清洗试验 | 第52-54页 |
4.3.3 周期性过滤过程中膜通量的衰减 | 第54-55页 |
4.3.4 清洗流程对膜清洗效果的影响 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 混凝-超滤工艺处理聚驱采油废水膜污染特性研究 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 膜污染动力学模型 | 第57-59页 |
5.2.1 各种模型的数学表达 | 第57-58页 |
5.2.2 超滤过程膜污染过程模拟 | 第58-59页 |
5.3 超滤处理含油废水过程膜阻力测定 | 第59-62页 |
5.3.1 超滤过程膜阻力的确定 | 第59-61页 |
5.3.2 阻力测定结果与分析 | 第61-62页 |
5.4 超滤膜污染物质的分析 | 第62-66页 |
5.4.1 AFM 表征 | 第62-63页 |
5.4.2 SEM 表征 | 第63-65页 |
5.4.3 EDX 分析 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第71-73页 |
致谢 | 第73页 |