摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-30页 |
·油田污水简介与处理方法 | 第11-14页 |
·油田污水来源 | 第11页 |
·油田污水水质特点 | 第11-13页 |
·油田污水处理方法 | 第13-14页 |
·油田污水的出路及其处理工艺 | 第14-17页 |
·回注处理技术 | 第15页 |
·外排处理技术 | 第15-16页 |
·回用处理技术 | 第16-17页 |
·国内外油田污水深度脱盐处理技术 | 第17-20页 |
·离子交换法 | 第17-18页 |
·电渗析法 | 第18页 |
·反渗透法 | 第18-19页 |
·蒸发法 | 第19-20页 |
·国内外蒸发法油田污水脱盐处理技术研究进展 | 第20-28页 |
·蒸发法油田污水脱盐处理工艺的实验研究 | 第20-25页 |
·蒸发法油田污水脱盐处理工艺的数学模型研究 | 第25-28页 |
·本文的研究内容和技术路线 | 第28-30页 |
·主要研究内容 | 第28页 |
·本文技术路线 | 第28-30页 |
2 多效蒸发油田污水脱盐系统的实验研究 | 第30-48页 |
·多效蒸发工作原理及技术特点 | 第30-32页 |
·多效蒸发技术工作原理 | 第30-31页 |
·多效蒸发技术特点 | 第31-32页 |
·多效蒸发实验系统设计 | 第32-40页 |
·实验装置参数设计 | 第32-35页 |
·实验装置及流程 | 第35-37页 |
·实验设备 | 第37-40页 |
·实验步骤 | 第40-41页 |
·实验方案 | 第41页 |
·实验结果与分析 | 第41-47页 |
·多效蒸发热力性能实验 | 第41-46页 |
·产品水水质分析实验 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
3 多效蒸发油田污水脱盐系统的Aspen Plus工艺模拟研究 | 第48-59页 |
·多效蒸发系统的Aspen Plus模型建立与验证 | 第48-51页 |
·基础模型的建立 | 第48-49页 |
·物性方法的选择 | 第49页 |
·收敛方法的选择 | 第49-50页 |
·模型的验证 | 第50-51页 |
·多效蒸发系统热力性能分析 | 第51-58页 |
·基本模拟条件 | 第51-54页 |
·蒸发效数的影响 | 第54-55页 |
·加热蒸汽温度的影响 | 第55-56页 |
·浓缩比的影响 | 第56-57页 |
·系统预热方式的影响 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
4 多效蒸发与压汽蒸馏耦合系统的Aspen Plus模拟研究 | 第59-78页 |
·多效蒸发与压汽蒸馏耦合系统的工作原理 | 第59页 |
·MED+TVC耦合系统模型的建立 | 第59-65页 |
·TVC模型的建立 | 第59-64页 |
·MED+TVC耦合系统的Aspen Plus模型验证 | 第64-65页 |
·MED+MVC耦合系统模型的建立 | 第65-66页 |
·MVC模型的建立 | 第65页 |
·MED+MVC耦合系统Aspen Plus模型的建立 | 第65-66页 |
·MED+VC 耦合系统的优化与分析 | 第66-73页 |
·基本模拟条件 | 第66-67页 |
·蒸发效数的影响 | 第67-69页 |
·加热蒸汽温度的影响 | 第69-70页 |
·浓缩比的影响 | 第70-72页 |
·不同进料方式的比较与分析 | 第72页 |
·不同耦合流程的比较与分析 | 第72-73页 |
·MED+TVC耦合系统的热力性能分析 | 第73-75页 |
·TVC引射位置对系统热力性能的影响 | 第73-74页 |
·工作蒸汽压力对系统热力性能的影响 | 第74-75页 |
·多效蒸发油田污水脱盐处理的零排放工艺 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
5 多效蒸发油田污水脱盐处理装置的设计实例 | 第78-88页 |
·多效蒸发系统工艺参数优化设计 | 第78-83页 |
·初始设计参数的确定 | 第78-79页 |
·蒸发效数的优化 | 第79-82页 |
·多效蒸发优化系统设计参数 | 第82-83页 |
·多效蒸发优化装置工艺流程 | 第83-87页 |
·工艺流程及说明 | 第83-85页 |
·系统工艺流程设计 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-89页 |
展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
附录A 附录内容名称 | 第95-97页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |