摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1. 绪论 | 第10-21页 |
·课题背景和意义 | 第10页 |
·高炉冷却的目的 | 第10-11页 |
·高炉冷却水系统的发展与应用 | 第11-18页 |
·工业水直流供水冷却系统 | 第11页 |
·过滤水开路净循环冷却系统 | 第11-12页 |
·软水汽化冷却系统 | 第12-14页 |
·软水闭路净循环冷却系统 | 第14-16页 |
·软水开路净循环冷却系统 | 第16-17页 |
·高炉冷却水及补充水水质 | 第17-18页 |
·高炉冷却水系统主要存在问题 | 第18-19页 |
·常规高炉冷却水处理技术 | 第19-21页 |
2. 高炉循环冷却水超声波处理技术 | 第21-30页 |
·水垢形成过程 | 第21-23页 |
·超声波防除阻垢机理 | 第23-25页 |
·空化效应 | 第23-24页 |
·高速微涡效应 | 第24-25页 |
·剪切应力效应 | 第25页 |
·冲刷脱落 | 第25页 |
·超声波防除阻垢效率影响因素 | 第25-27页 |
·超声波参数的影响 | 第25-26页 |
·液体物理形态和化学性质的影响 | 第26-27页 |
·管道器壁参数的影响 | 第27页 |
·超声波阻垢的技术要点及优势 | 第27-30页 |
·积垢的形成机理 | 第27-28页 |
·超声波阻垢的技术要点 | 第28页 |
·超声波阻垢的技术优势 | 第28页 |
·超声阻垢技术展望 | 第28-30页 |
3. 试验研究内容及方法 | 第30-36页 |
·试验原理及目的 | 第30页 |
·试验设备 | 第30-31页 |
·试验装置 | 第30-31页 |
·试验仪器 | 第31页 |
·试验设计 | 第31-33页 |
·超声波处理对模拟水样 Ca~(2+)浓度的影响分析 | 第31-33页 |
·防除阻垢效率的计算方法 | 第33页 |
·试验方法 | 第33-34页 |
·试验水样的检测方法 | 第34-36页 |
·Ca~(2+)浓度的检测方法—EDTA 滴定法 | 第34-35页 |
·水样电导率的测定方法 | 第35-36页 |
4. 超声波处理对循环冷却水水质的影响 | 第36-55页 |
·试验记录及结果 | 第36-41页 |
·第一次试验 | 第36-38页 |
·第二次试验 | 第38-40页 |
·试验指标平均值 | 第40-41页 |
·正交试验结果与指标分析 | 第41-45页 |
·超声波处理对模拟水样 Ca~(2+)浓度的影响分析 | 第42-44页 |
·超声波处理对模拟水样 Ca~(2+)浓度变化率的影响分析 | 第44-45页 |
·超声波处理对模拟水样阻垢效率的影响分析 | 第45页 |
·超声波处理对模拟水样 Ca~(2+)浓度与电导率的影响 | 第45-52页 |
·超声波频率对模拟水样 Ca~(2+)浓度的影响 | 第45-47页 |
·超声功率对模拟水样 Ca~(2+)浓度的影响 | 第47-48页 |
·流速对模拟水样 Ca~(2+)浓度的影响 | 第48-49页 |
·超声波对电导率的影响 | 第49-51页 |
·试验照片观察 | 第51-52页 |
·能耗分析 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
5. 超声波处理对碳酸钙晶形的影响 | 第55-67页 |
·结晶过程及超声作用机理 | 第55-57页 |
·结晶过程 | 第55-56页 |
·超声波对结晶成核过程的影响机理 | 第56-57页 |
·超声波对晶体的宏观及微观作用形式 | 第57-59页 |
·超声防垢的微观机理——空化作用 | 第57-58页 |
·超声波的物理作用 | 第58-59页 |
·实验研究方法 | 第59-61页 |
·实验设计 | 第59-60页 |
·实验装置和仪器 | 第60页 |
·方法与步骤 | 第60-61页 |
·实验结果与分析 | 第61-66页 |
·超声波处理 CaCO_3晶体形态的影响 | 第61-64页 |
·超生波处理对 CaCO_3沉降特性的影响 | 第64-65页 |
·超声作用影响 CaCO_3晶体形态的机制 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
6. 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74-75页 |