摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 国内外研究现状及发展动态 | 第9-12页 |
1.2 本文研究的目的和主要内容 | 第12-14页 |
第二章 实验装置及实验方案 | 第14-24页 |
2.1 主要实验装置 | 第14-16页 |
2.1.1 双通道工业循环水动态模拟实验台 | 第14-15页 |
2.1.2 离子棒阻垢处理器 | 第15-16页 |
2.2 阻垢处理器腔内静电场分布与计算 | 第16-18页 |
2.2.1 PTFE绝缘层 | 第16-17页 |
2.2.2 循环水介质中的电场分布与计算 | 第17-18页 |
2.3 实验方案 | 第18-24页 |
2.3.1 技术路线 | 第18-19页 |
2.3.2 循环冷却水中离子的损失与补充 | 第19页 |
2.3.3 实验方法及主要实验参数的确定 | 第19-21页 |
2.3.4 水质指标的检测 | 第21页 |
2.3.5 垢样的制备保存及SEM、XRD分析 | 第21-22页 |
2.3.6 污垢热阻及阻垢率的测量 | 第22-24页 |
第三章 实验结果及XRD衍射分析 | 第24-46页 |
3.1 实验结果 | 第24-26页 |
3.1.1 平均阻垢率随流速的变化 | 第24-25页 |
3.1.2 阻垢率随运行时间的变化 | 第25-26页 |
3.2 CaCO_3水垢晶体的SEM扫描电镜分析 | 第26-30页 |
3.3 CaCO_3水垢晶体的XRD衍射分析 | 第30-36页 |
3.3.1 CaCO_3水垢晶体物相百分含量的计算 | 第31-32页 |
3.3.2 CaCO_3水垢晶体的物相检索图谱 | 第32-36页 |
3.4 循环冷却水水质指标变化分析 | 第36-44页 |
3.4.1 循环冷却水钙离子的变化 | 第36-38页 |
3.4.2 循环冷却水碱度的变化 | 第38-39页 |
3.4.3 循环冷却水氯离子的变化 | 第39-41页 |
3.4.4 循环冷却水pH值的变化 | 第41-43页 |
3.4.5 循环冷却水电导率的变化 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 静电场对CaCO_3水垢晶体变化的影响 | 第46-56页 |
4.1 换热器中CaCO_3水垢晶体的析出与结晶 | 第46-51页 |
4.1.1 能量交换体系与黏性底层 | 第46页 |
4.1.2 换热器受热面CaCO_3的析出与结晶 | 第46-48页 |
4.1.3 脱除垢和附着垢 | 第48页 |
4.1.4 CaCO_3成垢离子的水合作用 | 第48-49页 |
4.1.5 CaCO_3离子晶体的晶格能 | 第49-51页 |
4.2 静电场作用下CaCO_3结晶状态的变化 | 第51-54页 |
4.2.1 静电场作用使交换体系的自由能增大 | 第51-53页 |
4.2.2 静电场作用下CaCO_3水垢结晶度的变化 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 循环水流速变化对CaCO_3晶体及阻垢效果的影响 | 第56-74页 |
5.1 换热铜管中水流的流动状态分布 | 第56-59页 |
5.1.1 雷诺数与黏性底层 | 第56-57页 |
5.1.2 黏性底层厚度与铜管的绝对粗糙度 | 第57-59页 |
5.2 换热铜管中水流的紊流流动 | 第59-62页 |
5.2.1 紊流流动的切向应力 | 第59-60页 |
5.2.2 紊流切向应力与速度 | 第60-62页 |
5.3 水溶液中CaCO_3水垢的结晶 | 第62-64页 |
5.3.1 成垢离子的扩散与对流传质 | 第62-63页 |
5.3.2 黏性底层厚度与CaCO_3微晶的析出和附着 | 第63-64页 |
5.4 静电场作用下阻垢机理分析 | 第64-70页 |
5.4.1 静电场对水分子电偶极矩和氢键的作用 | 第64-65页 |
5.4.2 静电场作用下Ca~(2+)和CO_3~(2-)离子水合半径的变化 | 第65-66页 |
5.4.3 静电场作用下水溶液黏度的变化 | 第66-67页 |
5.4.4 静电场作用下CaCO_3水垢晶体的同质多象转变 | 第67-70页 |
5.5 循环水流速变化对CaCO_3晶粒尺寸的影响 | 第70-71页 |
5.6 循环水流速变化对CaCO_3晶面间距的影响 | 第71-73页 |
5.7 本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
结论 | 第74-75页 |
展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第80页 |