摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 白炭黑废水来源及危害 | 第12页 |
1.1.2 白炭黑废水零排放处理工艺 | 第12-15页 |
1.2 含盐废水处理技术现状 | 第15-24页 |
1.2.1 电渗析 | 第16-17页 |
1.2.2 反渗透 | 第17-18页 |
1.2.3 多级闪蒸 | 第18-19页 |
1.2.4 机械蒸汽再压缩蒸发 | 第19-20页 |
1.2.5 多效蒸发 | 第20-21页 |
1.2.6 冷冻法 | 第21-24页 |
1.3 课题的提出 | 第24页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第24-25页 |
2 均相蒸发冷却传质传热实验研究 | 第25-43页 |
2.1 理论分析 | 第25-27页 |
2.1.1 基本原理 | 第25页 |
2.1.2 模型建立 | 第25-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-30页 |
2.2.1 实验材料 | 第27页 |
2.2.2 实验装置与流程 | 第27-29页 |
2.2.3 分析方法 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-42页 |
2.3.1 降温速率 | 第30-34页 |
2.3.2 传质过程推动力的影响因素 | 第34-39页 |
2.3.3 过程阻力的影响因素 | 第39-41页 |
2.3.4 总传质系数 | 第41-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
3 介稳区宽度及脱盐率研究 | 第43-51页 |
3.1 实验部分 | 第43页 |
3.1.1 实验材料 | 第43页 |
3.1.2 实验装置与流程 | 第43页 |
3.1.3 分析方法 | 第43页 |
3.2 结果与讨论 | 第43-50页 |
3.2.1 废水蒸发降温曲线 | 第43-44页 |
3.2.2 介稳区宽度的影响因素 | 第44-46页 |
3.2.3 脱盐率的影响因素 | 第46-48页 |
3.2.4 晶体粒径的影响因素 | 第48-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
4 废水处理工艺的模型建立与求解 | 第51-59页 |
4.1 工艺流程 | 第51-53页 |
4.2 模型建立 | 第53-55页 |
4.2.1 物性方法 | 第53页 |
4.2.2 模拟流程 | 第53-55页 |
4.3 模型求解 | 第55-58页 |
4.3.1 膜分离+冷却结晶工段 | 第55-57页 |
4.3.2 吸收制冷工段 | 第57-58页 |
4.3.3 冷却水和废水热用量的计算 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
5 废水处理工艺的模拟结果与分析 | 第59-92页 |
5.1 工艺参数初值 | 第59-63页 |
5.1.1 废水蒸发冷却结晶工段 | 第59-60页 |
5.1.2 溴化锂吸收制冷工段 | 第60-61页 |
5.1.3 工艺参数初值汇总 | 第61-63页 |
5.2 膜分离+冷却结晶工段设计参数优化 | 第63-82页 |
5.2.1 NF出口浓水设计浓度的灵敏度分析 | 第64-67页 |
5.2.2 RO水回收率的灵敏度分析 | 第67-69页 |
5.2.3 E01冷热物流出口趋近温差的灵敏度分析 | 第69-73页 |
5.2.4 结晶温度的灵敏度分析 | 第73-75页 |
5.2.5 废水进水工况的灵敏度分析 | 第75-80页 |
5.2.6 膜分离+冷却结晶工段优化结果 | 第80-82页 |
5.3 吸收制冷工段设计参数优化 | 第82-90页 |
5.3.1 预冷温度的灵敏度分析 | 第82-84页 |
5.3.2 分配率的灵敏度分析 | 第84-86页 |
5.3.3 E03冷热物流出口趋近温差的灵敏度分析 | 第86-87页 |
5.3.4 溴化锂浓溶液循环量的灵敏度分析 | 第87-89页 |
5.3.5 吸收制冷工段优化结果 | 第89-90页 |
5.4 经济效益评估 | 第90页 |
5.5 本章小结 | 第90-92页 |
6 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92页 |
6.2 创新点 | 第92-93页 |
6.3 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
攻读学位期间发表的与学位论文内容相关的学术论文及研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |