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白炭黑废水资源化利用及零排放技术研究

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

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