多效蒸发油田污水脱盐系统实验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-34页 |
1.1 油田污水的概述 | 第12-17页 |
1.1.1 油田污水来源 | 第12-13页 |
1.1.2 油田污水的分类和水质特性 | 第13-17页 |
1.2 油田污水净化处理技术的现状 | 第17-25页 |
1.2.1 油田污水的处理方法 | 第17-21页 |
1.2.2 油田污水的处理工艺流程 | 第21-25页 |
1.3 油田污水的回用标准 | 第25页 |
1.4 油田污水深度脱盐处理方式及工艺流程 | 第25-32页 |
1.4.1 RO反渗透法 | 第25-26页 |
1.4.2 ED电渗析法 | 第26-27页 |
1.4.3 离子交换法 | 第27-28页 |
1.4.4 蒸发法 | 第28-32页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第32-34页 |
2 多效蒸发脱盐系统的模型建立 | 第34-49页 |
2.1 多效蒸发脱盐系统概述 | 第34-36页 |
2.1.1 多效蒸发脱盐技术简介 | 第34-35页 |
2.1.2 水平横管降膜蒸发原理 | 第35-36页 |
2.2 多效蒸发技术物理模型 | 第36-42页 |
2.2.1 系统工艺流程 | 第36-37页 |
2.2.2 进料方式和预热形式 | 第37-42页 |
2.3 多效蒸发技术数学模型 | 第42-48页 |
2.3.1 主要部分数学模型 | 第42-48页 |
2.4 系统性能指标 | 第48页 |
2.4.1 淡水总产量 | 第48页 |
2.4.2 造水比 | 第48页 |
2.5 本章小结 | 第48-49页 |
3 六效蒸发脱盐实验系统的设计 | 第49-73页 |
3.1 六效蒸发实验装置系统设备设计 | 第49-54页 |
3.1.1 初始参数 | 第49页 |
3.1.2 求解参数 | 第49-50页 |
3.1.3 计算流程 | 第50页 |
3.1.4 模拟结果 | 第50-53页 |
3.1.5 验证模拟 | 第53-54页 |
3.2 六效蒸发实验装置系统流程设计 | 第54-58页 |
3.2.1 效间连接方式设计 | 第54-55页 |
3.2.2 流程设计 | 第55-56页 |
3.2.3 加热蒸汽侧设计 | 第56页 |
3.2.4 供水循环侧设计 | 第56-57页 |
3.2.5 不凝气侧设计 | 第57-58页 |
3.3 六效蒸发实验装置系统结构设计 | 第58-67页 |
3.3.1 蒸发器优化设计 | 第58-65页 |
3.3.2 淡水缓存罐优化设计 | 第65-67页 |
3.3.3 电加热预热器优化设计 | 第67页 |
3.4 六效蒸发实验系统主体设备与测量仪器汇总 | 第67-72页 |
3.4.1 主体设备 | 第67-71页 |
3.4.2 测量仪器 | 第71-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
4 多效蒸发脱盐处理实验研究 | 第73-88页 |
4.1 六效塔式顺流进料油田污水脱盐系统 | 第73-74页 |
4.2 实验步骤和实验内容 | 第74-75页 |
4.2.1 实验步骤 | 第74-75页 |
4.2.2 实验注意事项 | 第75页 |
4.2.3 实验内容 | 第75页 |
4.3 实验研究和结果分析 | 第75-85页 |
4.3.1 系统稳定性实验 | 第75-78页 |
4.3.2 系统热力性能实验 | 第78-83页 |
4.3.3 NaCl溶液分析实验 | 第83-85页 |
4.4 经济性评价 | 第85-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
结论 | 第88-89页 |
展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |