摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-28页 |
1.1 油田采出水净化处理的研究背景和意义 | 第12页 |
1.2 油田污水简介 | 第12-17页 |
1.2.1 油田污水的来源 | 第12-13页 |
1.2.2 油田污水的特性 | 第13-16页 |
1.2.3 油田污水的主要处理方式 | 第16-17页 |
1.3 油田污水处理工艺 | 第17-20页 |
1.3.1 回注处理工艺 | 第18页 |
1.3.2 外排处理工艺 | 第18-19页 |
1.3.3 回用处理工艺 | 第19-20页 |
1.4 国内外油田污水深度净化处理的现状 | 第20-22页 |
1.4.1 RO反渗透技术 | 第20页 |
1.4.2 电渗析技术 | 第20-21页 |
1.4.3 离子交换技术 | 第21页 |
1.4.4 蒸发法 | 第21-22页 |
1.5 国内外蒸发法净化处理的研究进展 | 第22-26页 |
1.5.1 机械压汽蒸馏(MVC) | 第22-23页 |
1.5.2 多级闪蒸(MSF) | 第23-24页 |
1.5.3 多效蒸发(MEE) | 第24-26页 |
1.6 本文研究内容 | 第26-28页 |
2 多效蒸发系统的Aspen Plus热动力分析 | 第28-58页 |
2.1 多效蒸发系统的典型流程 | 第28-34页 |
2.1.1 不同进料方式的MEE流程 | 第29-31页 |
2.1.2 不同预热方式的MEE流程 | 第31-32页 |
2.1.3 多效蒸发与压汽蒸馏耦合流程 | 第32-34页 |
2.2 多效蒸发系统的Aspen Plus模型 | 第34-39页 |
2.2.1 MEE模型基本单元的建立 | 第34-35页 |
2.2.2 MEE-TVC耦合模型建立 | 第35-38页 |
2.2.3 MEE-TVC系统的Aspen Plus模型验证 | 第38-39页 |
2.3 多效蒸发系统热力性能分析 | 第39-57页 |
2.3.1 效数及有无TVC引射对系统性能的影响 | 第40-43页 |
2.3.2 TVC引射位置对MEE系统性能的影响 | 第43-48页 |
2.3.3 蒸汽压力对MEE-TVC操作性能的影响 | 第48-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
3 多效蒸发系统的优化模型 | 第58-70页 |
3.1 MEE-TVC耦合系统优化模型的建立 | 第58-65页 |
3.1.1 过程描述 | 第58-59页 |
3.1.2 模型假设 | 第59页 |
3.1.3 目标函数 | 第59-60页 |
3.1.4 约束条件 | 第60-64页 |
3.1.5 其他约束 | 第64-65页 |
3.2 多效蒸发系统优化模型验证 | 第65-66页 |
3.3 MEE-TVC耦合系统优化与分析 | 第66-69页 |
3.3.1 等温差法优化设计 | 第66-68页 |
3.3.2 等面积法优化设计 | 第68-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
4 多效蒸发系统的实验研究 | 第70-89页 |
4.1 六效顺流油田污水净化系统设计 | 第70-77页 |
4.1.1 实验设备 | 第71-75页 |
4.1.2 测量仪表 | 第75-76页 |
4.1.3 气密性检验 | 第76-77页 |
4.2 实验核心问题的解决方案 | 第77-78页 |
4.2.1 真空系统的稳定实现 | 第77-78页 |
4.2.2 末效排水方式的改进 | 第78页 |
4.3 实验操作流程 | 第78-79页 |
4.3.1 试验准备 | 第78-79页 |
4.3.2 实验步驟 | 第79页 |
4.4 实验结果与分析 | 第79-82页 |
4.4.1 进料流量对各效真空度的影响 | 第79-80页 |
4.4.2 进料流量对造水比的影响 | 第80页 |
4.4.3 原料液浓度对各效真空度的影响 | 第80-81页 |
4.4.4 原料液浓度对造水比的影响 | 第81-82页 |
4.4.5 产品水质分析 | 第82页 |
4.5 实验系统模型预测 | 第82-87页 |
4.5.1 过程描述 | 第82-84页 |
4.5.2 模型建立 | 第84-87页 |
4.5.3 模型预测 | 第87页 |
4.6 本章小结 | 第87-89页 |
结论 | 第89-90页 |
展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
附录A 符号说明 | 第95-97页 |
创新点摘要 | 第97-98页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-100页 |