| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-28页 |
| ·课题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国外研究现状 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·冷却水系统 | 第12-15页 |
| ·直流冷却水系统 | 第12-13页 |
| ·循环冷却水系统 | 第13-15页 |
| ·循环冷却水腐蚀结垢产生原因 | 第15-17页 |
| ·电化学腐蚀 | 第15-16页 |
| ·有害离子腐蚀 | 第16页 |
| ·微生物腐蚀 | 第16-17页 |
| ·循环冷却水防腐阻垢方法 | 第17-26页 |
| ·物理防腐阻垢法 | 第17-18页 |
| ·化学防腐阻垢法 | 第18-26页 |
| ·课题研究内容及思路 | 第26-28页 |
| ·研究内容 | 第26-27页 |
| ·技术路线 | 第27-28页 |
| 第二章 独山子石化千万吨炼油循环冷却水系统现状分析 | 第28-36页 |
| ·循环冷却水场简介 | 第28页 |
| ·循环冷却水场工艺流程 | 第28-29页 |
| ·循环冷却水来源 | 第29-30页 |
| ·循环冷却水水质类型及浓缩倍数判断 | 第30-33页 |
| ·水质测定实验 | 第30-31页 |
| ·循环冷却水补水水质 | 第31页 |
| ·循环冷却水补水的水质类型 | 第31-32页 |
| ·循环冷却水系统浓缩倍数与补水量 | 第32-33页 |
| ·水处理剂使用现状 | 第33-35页 |
| ·现有水处理剂种类 | 第33-34页 |
| ·水处理剂投加方式 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第三章 缓蚀阻垢剂的筛选及高效复合型缓蚀阻垢剂的优化 | 第36-54页 |
| ·缓蚀实验及阻垢实验 | 第36-39页 |
| ·缓蚀实验 | 第36-37页 |
| ·阻垢实验 | 第37-39页 |
| ·缓蚀剂配方筛选及缓蚀剂间的协同增效作用 | 第39-44页 |
| ·单一缓蚀剂的缓蚀性能 | 第39-42页 |
| ·缓蚀剂间的协同增效作用 | 第42-44页 |
| ·阻垢分散剂的筛选及阻垢剂间的协同阻垢作用 | 第44-48页 |
| ·单一阻垢剂的阻垢性能 | 第45-46页 |
| ·阻垢剂间的协同阻垢效应 | 第46-48页 |
| ·复合型缓蚀阻垢剂的配方优化、性能及与现有产品对比 | 第48-52页 |
| ·复合型缓蚀阻垢剂的配方优化 | 第49-51页 |
| ·高效复合型缓蚀阻垢剂的性能及与现有产品的对比 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第四章 炼厂循环冷却水系统微生物及杀菌灭藻剂的优化 | 第54-67页 |
| ·杀菌试验 | 第54-55页 |
| ·炼厂循环冷却水系统中的微生物状况分析 | 第55-57页 |
| ·循环冷却水系统水质及微生物状况调研 | 第55-56页 |
| ·循环冷却水系统微生物生长的影响因素分析 | 第56-57页 |
| ·杀菌灭藻剂的筛选及优化 | 第57-65页 |
| ·非氧化性杀菌灭藻剂的性能测定 | 第57-62页 |
| ·氧化性杀菌灭藻剂 | 第62-63页 |
| ·杀菌灭藻剂优化方案 | 第63-65页 |
| ·杀菌灭藻剂与缓蚀剂匹配性研究 | 第65-66页 |
| ·杀菌灭藻剂与缓蚀剂的互溶性 | 第65页 |
| ·杀菌灭藻剂对缓蚀阻垢性能的影响 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 作者简介 | 第74-75页 |
| 石河子大学硕士研究生学位论文导师评阅表 | 第75页 |