首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工厂论文--工业用水、水的处理论文

电磁场及超声波复合作用于循环冷却水的阻垢实验研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 国内外研究现状第8-11页
    1.3 本文研究的目的、意义和主要内容第11-12页
第二章 复合阻垢实验装置第12-22页
    2.1 双通道工业循环冷却水动态模拟实验台第12-13页
    2.2 复合阻垢处理器的设计与制作第13-22页
        2.2.1 高压静电场第13-15页
        2.2.2 脉冲磁场第15-17页
        2.2.3 超声场第17-20页
        2.2.4 复合阻垢处理器第20-22页
第三章 复合阻垢实验第22-36页
    3.1 循环冷却水的配制第22-23页
    3.2 循环冷却水中离子的损失和补充第23-26页
    3.3 正交阻垢实验第26-30页
        3.3.1 正交实验设计第26-27页
        3.3.2 阻垢率计算第27页
        3.3.3 水质指标的测定第27-30页
        3.3.4 CaCO_3水垢晶体的采集和保存第30页
    3.4 阻垢率和正交实验极差分析结果第30-36页
        3.4.1 阻垢率结果第30-34页
        3.4.2 正交实验极差分析第34-36页
第四章 水质指标变化分析第36-57页
    4.1 水质指标的变化第36-54页
        4.1.1 Ca~(2+)离子第36-38页
        4.1.2 总硬度第38-40页
        4.1.3 HCO_3~-离子第40-43页
        4.1.4 Cl~-离子第43-45页
        4.1.5 Na~+离子第45-47页
        4.1.6 SO_4~(2-)离子第47-49页
        4.1.7 pH值第49-51页
        4.1.8 电导率第51-53页
        4.1.9 黏度第53-54页
    4.2 水质指标的变化分析第54-57页
第五章 CaCO_3水垢晶体变化分析第57-79页
    5.1 CaCO_3水垢晶体的X射线衍射分析第57-72页
        5.1.1 XRD衍射数据第58-62页
        5.1.2 CaCO_3水垢晶体的物相含量变化第62-66页
        5.1.3 CaCO_3晶体结晶度变化第66-68页
        5.1.4 CaCO_3晶体晶粒尺寸变化第68-70页
        5.1.5 CaCO_3晶体晶面间距变化第70-72页
    5.2 CaCO_3晶体电镜扫描及能谱分析第72-79页
        5.2.1 CaCO_3晶体电镜扫描分析第72-75页
        5.2.2 能谱分析第75-79页
第六章 最佳阻垢效果分析第79-83页
    6.1 CaCO_3晶体结晶行为与最佳阻垢效果的关系第79页
    6.2 最佳阻垢条件分析第79-83页
        6.2.1 静电场电压对阻垢效果的影响第79-80页
        6.2.2 超声波频率对阻垢效果的影响第80页
        6.2.3 超声波功率对阻垢效果的影响第80-81页
        6.2.4 循环冷却水流量对阻垢效果的影响第81-83页
第七章 结论与展望第83-85页
    7.1 结论第83-84页
    7.2 展望第84-85页
参考文献第85-88页
致谢第88-89页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:2011年中外大学校长联席会议的模拟口译实践报告
下一篇:耐久性测试中通用型控制平台的研究与应用