摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 研究目的及意义 | 第12页 |
1.3 研究内容 | 第12-13页 |
第2章 文献综述 | 第13-28页 |
2.1 煤气化灰水的概述 | 第13-15页 |
2.2 絮凝剂 | 第15-17页 |
2.2.1 无机絮凝剂 | 第15-16页 |
2.2.2 无机高分子絮凝剂 | 第16-17页 |
2.2.3 有机高分子絮凝剂 | 第17页 |
2.3 絮凝动力学 | 第17-18页 |
2.4 絮凝原理 | 第18-21页 |
2.4.1 电荷中和 | 第19-20页 |
2.4.2 聚合物桥接 | 第20页 |
2.4.3 静电簇 | 第20-21页 |
2.5 几种絮凝模型 | 第21-23页 |
2.5.1 传统絮凝模型 | 第21页 |
2.5.2 层流模型 | 第21页 |
2.5.3 湍流模型 | 第21-22页 |
2.5.4 直线和曲线模型 | 第22-23页 |
2.5.5 絮凝体破碎模型 | 第23页 |
2.6 分形理论 | 第23-25页 |
2.6.1 分形几何学 | 第23-24页 |
2.6.2 分形维数 | 第24-25页 |
2.6.3 分形维数的计算方法 | 第25页 |
2.7 影响絮凝效果的若干因素 | 第25-26页 |
2.7.1 水体温度的影响 | 第25页 |
2.7.2 絮凝剂的性质和结构影响 | 第25页 |
2.7.3 原水pH值的影响 | 第25-26页 |
2.7.4 絮凝剂投加量的影响 | 第26页 |
2.7.5 水力条件的影响 | 第26页 |
2.8 絮凝剂的发展展望 | 第26-28页 |
第3章 气流床煤气化细渣黑水模拟样的絮凝过程影响因素实验研究 | 第28-34页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验试剂和装置 | 第28-29页 |
3.3. 实验过程 | 第29页 |
3.4 结果与讨论 | 第29-33页 |
3.4.1 絮凝剂添加量对固体悬浮物含量的影响 | 第29-31页 |
3.4.2 水温下对固体悬浮物浓度的影响 | 第31-32页 |
3.4.3 水体pH值对固体悬浮物浓度的影响 | 第32页 |
3.4.4 搅拌速度和搅拌时间对固体悬浮物浓度的影响 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 高岭土黑水模拟样中CPAM动态絮凝过程及絮体分形特性研究 | 第34-45页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 实验试剂和装置 | 第34-36页 |
4.3 实验过程 | 第36-37页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第37-43页 |
4.4.1 絮体平均粒径的变化 | 第37-39页 |
4.4.2 絮体形貌及分形维数 | 第39-41页 |
4.4.3 CPAM添加量对絮凝体系残余浊度的影响 | 第41-42页 |
4.4.4 浊度与分形维数的关系 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 煤气化细渣黑水模拟样中CPAM絮凝过程及絮体分形特性研究 | 第45-56页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 实验试剂和装置 | 第45-47页 |
5.3 实验过程 | 第47-48页 |
5.4 结果与讨论 | 第48-55页 |
5.4.1 FBRM和PVM的测试结果 | 第48-50页 |
5.4.2 絮凝体的分形维数 | 第50-51页 |
5.4.3 浊度的测定 | 第51-53页 |
5.4.4 浊度和分形维数的关系 | 第53页 |
5.4.5 分形维数与絮体形状特性系数的关系 | 第53-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 气化黑水模拟样中絮体的结构与沉降性能 | 第56-63页 |
6.1 引言 | 第56页 |
6.2 絮体的质量 | 第56页 |
6.3 絮体的体积 | 第56-57页 |
6.4 絮体的密度 | 第57页 |
6.5 絮体的空隙率 | 第57-58页 |
6.6 絮体的粒径分布 | 第58页 |
6.7 絮体的沉降速率 | 第58-59页 |
6.8 实验结果 | 第59-61页 |
6.9 本章小结 | 第61-63页 |
第7章 结论与展望 | 第63-65页 |
7.1 结论 | 第63页 |
7.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70页 |