摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第16-19页 |
2 废弃钻井液对环境的影响及无害化处理 | 第19-27页 |
2.1 废弃钻井液的特点及危害 | 第19-21页 |
2.1.1 废弃钻井液的特点 | 第19页 |
2.1.2 废弃钻井液的危害 | 第19-20页 |
2.1.3 高COD废液对生态环境的影响 | 第20-21页 |
2.2 废弃钻井液无害化处理技术 | 第21-24页 |
2.2.1 回收再利用法 | 第21页 |
2.2.2 固化法 | 第21-22页 |
2.2.3 生物处理法 | 第22-23页 |
2.2.4 MVR浓缩处理法 | 第23-24页 |
2.3 废弃钻井液在线监测技术 | 第24-25页 |
2.4 废弃钻井液COD检测技术 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 近红外光谱测量废弃钻井液的化学计量学方法 | 第27-43页 |
3.1 近红外光谱基本原理 | 第27-30页 |
3.2 废弃钻井液近红外光谱分析中的化学计量学方法 | 第30-42页 |
3.2.1 废弃钻井液近红外光谱预处理方法 | 第30-34页 |
3.2.2 奇异样本识别方法 | 第34-35页 |
3.2.3 废弃钻井液近红外光谱波长选择方法 | 第35-37页 |
3.2.4 废弃钻井液近红外光谱定量分析的多元校正方法 | 第37-39页 |
3.2.5 模型传递对废弃钻井液近红外光谱在线检测的重要性 | 第39-40页 |
3.2.6 校正模型的评价与优化方法 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
4 实验系统设计 | 第43-51页 |
4.1 废弃钻井液的选取 | 第43页 |
4.2 实验装置 | 第43-45页 |
4.3 废弃钻井液蒸发实验与样本采集 | 第45-46页 |
4.4 废弃钻井液近红外光谱采集 | 第46-48页 |
4.5 废弃钻井液COD值测量方法 | 第48-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
5 基于PLS-FNN近红外光谱模型的波长选择 | 第51-65页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 理论与方法 | 第52-55页 |
5.2.1 偏最小二乘法(PLS) | 第52-53页 |
5.2.2 虚假最近邻点法 | 第53页 |
5.2.3 虚假最近邻点的原始特征选择 | 第53-54页 |
5.2.4 基于PLS-FNN近红外光谱模型校正的波长选择 | 第54-55页 |
5.3 实验研究 | 第55-64页 |
5.3.1 PLS全波长校正模型 | 第55-58页 |
5.3.2 基于PLS-FNN波长选择的校正模型 | 第58-63页 |
5.3.3 结果与讨论 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
6 基于KF-PLS的近红外光谱自适应校正模型研究 | 第65-89页 |
6.1 引言 | 第65页 |
6.2 理论与方法 | 第65-68页 |
6.2.1 卡尔曼滤波算法 | 第65-66页 |
6.2.2 基于KF-PLS的近红外光谱校正模型 | 第66-68页 |
6.3 模型有效性验证 | 第68-88页 |
6.3.1 实验研究 | 第68页 |
6.3.2 结果分析 | 第68-88页 |
6.4 本章小结 | 第88-89页 |
7 基于GT-KF-PLS近红外光谱稳定自适应校正模型的表征 | 第89-99页 |
7.1 引言 | 第89页 |
7.2 理论与方法 | 第89-91页 |
7.2.1 基于伽马测试的噪声估计 | 第89-90页 |
7.2.2 基于伽马测试测量噪声估计的卡尔曼滤波偏最小二乘法 | 第90-91页 |
7.3 实验研究 | 第91-97页 |
7.3.1 实验对象 | 第91页 |
7.3.2 实验步骤 | 第91-95页 |
7.3.3 结果与讨论 | 第95-97页 |
7.4 本章小结 | 第97-99页 |
8 结论与展望 | 第99-101页 |
8.1 主要结论 | 第99-100页 |
8.2 后续研究工作的展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-113页 |
附录 | 第113-114页 |
A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第113页 |
B.与学位论文相关的专利 | 第113-114页 |
C.作者在攻读博士学位期间得奖情况 | 第114页 |
D.攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第114页 |