非尺寸因素对聚结板内油水分离性能的影响研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 油水分离技术的种类 | 第8-13页 |
1.2.1 重力分离法 | 第9-10页 |
1.2.2 旋流分离法 | 第10页 |
1.2.3 气浮法 | 第10-11页 |
1.2.4 膜分离法 | 第11页 |
1.2.5 聚结分离法 | 第11-13页 |
1.3 聚结板油水分离的研究进展 | 第13-15页 |
1.3.1 数值模拟研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 实验研究进展 | 第14-15页 |
1.4 课题来源 | 第15页 |
1.5 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
第二章 聚结板油水分离的机理研究 | 第16-22页 |
2.1 流体低雷诺数流动特性的数学模型 | 第16-18页 |
2.1.1 浅池原理 | 第17页 |
2.1.2 聚结原理 | 第17-18页 |
2.1.3 减小隔油池表面积的修正系数 | 第18页 |
2.2 离散相液滴动力学研究 | 第18-21页 |
2.2.1 油滴的浮升过程 | 第18-19页 |
2.2.2 油滴的受力分析 | 第19-21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 聚结板油水分离的数值模拟研究 | 第22-30页 |
3.1 油水两相流数值模拟理论 | 第22-25页 |
3.1.1 流动的基本方程组 | 第22-23页 |
3.1.2 数值模拟方法 | 第23页 |
3.1.3 离散相模型 | 第23-25页 |
3.1.4 流动模型 | 第25页 |
3.2 聚结板油水分离的数值模拟 | 第25-28页 |
3.2.1 计算模型和网格划分 | 第25-27页 |
3.2.2 边界条件 | 第27-28页 |
3.2.4 流场计算方法 | 第28页 |
3.3 本章小结 | 第28-30页 |
第四章 聚结板非尺寸因素对其分离性能的影响 | 第30-47页 |
4.1 计算工况 | 第30-40页 |
4.1.1 工况一对聚结板油水分离效率的影响 | 第30-32页 |
4.1.2 工况二对聚结板油水分离效率的影响 | 第32-35页 |
4.1.3 工况三对聚结板油水分离效率的影响 | 第35-40页 |
4.2 影响聚结板分离效率的分析 | 第40-43页 |
4.2.1 油滴粒径对分离效率的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 聚结碰撞对分离效率的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 壁面的设置对分离效率的影响 | 第42-43页 |
4.3 采用R-R分布进行数值模拟计算 | 第43-46页 |
4.3.1 R-R分布理论 | 第43-44页 |
4.3.2 R-R分布计算工况 | 第44页 |
4.3.3 R-R分布下聚结板分离效率的分析 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 聚结板分离性能的实验研究 | 第47-67页 |
5.1 实验装置 | 第47-52页 |
5.1.1 重力式油水分离器 | 第47-48页 |
5.1.2 入口构件 | 第48页 |
5.1.3 整流构件 | 第48-49页 |
5.1.4 取样口 | 第49-50页 |
5.1.5 聚结构件 | 第50-51页 |
5.1.6 集液构件 | 第51-52页 |
5.2 油水混合液的制备 | 第52-55页 |
5.2.1 乳状液的研究机理 | 第52-53页 |
5.2.2 乳状液的制备过程 | 第53-54页 |
5.2.3 乳状液的影响因素 | 第54-55页 |
5.3 实验流程及实验方案 | 第55-59页 |
5.3.1 实验流程 | 第55-57页 |
5.3.2 实验方案 | 第57-59页 |
5.4 水中含油检测方法及标准曲线绘制 | 第59-65页 |
5.4.1 紫外分光光度计原理简介 | 第59-60页 |
5.4.2 测试方法 | 第60-63页 |
5.4.3 标准曲线的绘制 | 第63-65页 |
5.5 非尺寸因素对PEX板油水分离性能的影响 | 第65页 |
5.6 油水分离实验与模拟的对比分析 | 第65-67页 |
第六章 结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |