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气流床煤气化水系统中絮凝物的絮凝过程及分形特性研究

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

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