摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第19-40页 |
1.1 以煤气化为龙头的现代煤化工项目发展和研究现状 | 第20-25页 |
1.2 固定床煤气化技术及其在现代煤化工中的应用 | 第25-27页 |
1.3 固定床煤气化废水处理的重要性和难点 | 第27-29页 |
1.4 煤化工废水“零排放”的意义 | 第29-31页 |
1.5 煤化工废水“零排放”工程实践和研究进展 | 第31-37页 |
1.6 拟解决的关键问题与研究方法 | 第37页 |
1.7 本文研究内容 | 第37-40页 |
第二章 固定床煤气化高浓有机废水处理基准案例 | 第40-50页 |
2.1 脱尘脱油 | 第42页 |
2.2 酚氨回收 | 第42-43页 |
2.3 生化处理及深度处理 | 第43-44页 |
2.4 中水回用 | 第44-47页 |
2.5 蒸发结晶 | 第47-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 固定床煤气化高浓有机废水处理流程系统分析 | 第50-67页 |
3.1 固定床煤气化高浓有机废水水质分析 | 第50-54页 |
3.2. 近零排放系统物料衡算 | 第54-57页 |
3.3. 关键技术节点控制指标 | 第57-61页 |
3.4. 固定床煤气化废水近零排放成本分析 | 第61-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 多元酚高效萃取新流程开发 | 第67-97页 |
4.1 现存萃取脱酚效果的制约性因素 | 第67-70页 |
4.2 开发萃取脱酚新流程的研究步骤 | 第70-72页 |
4.3 新萃取剂开发 | 第72-78页 |
4.3.1 新萃取剂的萃取效能 | 第74-75页 |
4.3.2 适宜的溶剂的配比 | 第75-76页 |
4.3.3 萃取条件确定 | 第76-78页 |
4.4 萃取新流程开发 | 第78-95页 |
4.4.1 CO_2酸化实验研究 | 第78-79页 |
4.4.2 酸化萃取脱酚新流程设计 | 第79-81页 |
4.4.3 酸化萃取脱酚新流程建模 | 第81-85页 |
4.4.4 酸化萃取新流程过程模拟 | 第85-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-97页 |
第五章 酚氨回收过程能量系统集成 | 第97-115页 |
5.1 能量消耗及经济性能分析 | 第97-99页 |
5.2 酚氨回收工艺节能潜力分析 | 第99-104页 |
5.3 酚氨回收工艺热集成方案 | 第104-109页 |
5.3.1 变压热集成方案 | 第104-107页 |
5.3.2 减压热集成方案 | 第107-109页 |
5.4 热集成方案经济性能分析 | 第109-113页 |
5.4.1 热集成方案水处理成本 | 第109-110页 |
5.4.2 热集成方案的年度总成本 | 第110-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-115页 |
结论与展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-131页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
附件 | 第134页 |