摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-17页 |
符号说明 | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-35页 |
·引言 | 第19页 |
·泡沫演化概述 | 第19-22页 |
·泡沫结构 | 第19-21页 |
·泡沫排液、聚并和破裂机理 | 第21-22页 |
·泡沫排液聚并模型 | 第22页 |
·容器对泡沫排液影响 | 第22-24页 |
·容器形状对排液的影响 | 第23页 |
·容器壁润湿性对排液的影响 | 第23页 |
·容器直径对排液的影响 | 第23-24页 |
·泡沫分离研究进展 | 第24-32页 |
·泡沫分离简介 | 第24页 |
·泡沫分离的应用 | 第24-26页 |
·泡沫分离设备的改进 | 第26-32页 |
·本文研究内容 | 第32-35页 |
·塔壁排液行为研究及塔壁排液模型建立 | 第32-33页 |
·塔壁构件分离塔分离性能研究及流体力学分析 | 第33页 |
·塔壁构件塔的应用研究 | 第33-35页 |
第二章 塔壁构件塔上升泡沫排液性能研究 | 第35-63页 |
·引言 | 第35页 |
·实验材料与方法 | 第35-37页 |
·实验装置 | 第35-36页 |
·实验药品与仪器 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·实验结果和讨论 | 第37-61页 |
·浓度对塔壁构件塔泡沫排液的影响 | 第37-43页 |
·气速对塔壁构件塔泡沫排液的影响 | 第43-49页 |
·分布器孔径对塔壁构件塔泡沫排液的影响 | 第49-54页 |
·粘度对塔壁构件塔泡沫排液的影响 | 第54-59页 |
·塔壁面积对泡沫排液的影响 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第三章 塔壁构件塔泡沫分离性能研究 | 第63-79页 |
·引言 | 第63页 |
·实验材料和方法 | 第63-64页 |
·实验装置 | 第63-64页 |
·实验药品与仪器 | 第64页 |
·实验方法 | 第64页 |
·实验结果与讨论 | 第64-76页 |
·浓度对塔壁构件塔泡沫分离效率的影响 | 第64-66页 |
·气速对塔壁构件塔泡沫分离效率的影响 | 第66-68页 |
·装液量对塔壁构件塔泡沫分离效率的影响 | 第68-69页 |
·分布器孔径对塔壁构件塔泡沫分离效率的影响 | 第69-70页 |
·pH对塔壁构件塔泡沫分离效率的影响 | 第70-71页 |
·塔壁构件安装高度对泡沫分离效率的影响 | 第71-73页 |
·塔壁构件长度对泡沫分离效率的影响 | 第73-74页 |
·塔壁构件数量对泡沫分离效率的影响 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-79页 |
第四章 塔壁构件强化排液机理 | 第79-91页 |
·引言 | 第79页 |
·实验材料和方法 | 第79-80页 |
·实验药品及仪器 | 第79页 |
·实验方法 | 第79-80页 |
·塔壁排液速率模型的建立 | 第80-83页 |
·通道理论对排液速率的修正 | 第80-82页 |
·内通道排液速率模型的建立 | 第82-83页 |
·实验结果与讨论 | 第83-89页 |
·水力半径对无因次参数的影响 | 第83-86页 |
·水力半径对外内通道数量比T的影响 | 第86页 |
·水力半径对通道因子 β 的影响 | 第86-87页 |
·水力半径对排液速率和排液速率提高比率的影响 | 第87-88页 |
·持液量对排液速率提高比率的影响 | 第88-89页 |
·小结 | 第89-91页 |
第五章 塔壁构件泡沫分离塔分离效率模型的建立 | 第91-107页 |
·引言 | 第91页 |
·实验材料和方法 | 第91-92页 |
·实验装置及工艺流程 | 第91页 |
·实验药品及仪器 | 第91-92页 |
·泡沫分离效率预测模型的建立 | 第92-95页 |
·流体力学分析 | 第92-93页 |
·富集比和回收率的预测模型建立 | 第93-95页 |
·实验结果与讨论 | 第95-105页 |
·不同数量塔壁构件塔液体流率和持液量的关系图 | 第95-96页 |
·不同气速下塔壁构件塔液体流率的预测 | 第96-97页 |
·不同气泡大小下塔壁构件塔液体流率的预测 | 第97-98页 |
·不同粘度下塔壁构件塔液体流率的预测 | 第98-99页 |
·不同气速下塔壁构件塔富集比和回收率的预测 | 第99-101页 |
·不同气泡大小下塔壁构件塔富集比和回收率的预测 | 第101-102页 |
·不同粘度下塔壁构件塔富集比和回收率的预测 | 第102-103页 |
·气泡聚并对富集比的影响 | 第103-104页 |
·塔壁构件对气泡表面过剩量 Г 和质量吸附流率 Φ 的影响 | 第104-105页 |
·小结 | 第105-107页 |
第六章 塔壁构件塔在染料废水处理中的应用 | 第107-123页 |
·引言 | 第107页 |
·实验材料与方法 | 第107-110页 |
·实验装置 | 第107-108页 |
·实验药品及仪器 | 第108页 |
·实验方法 | 第108-110页 |
·泡沫分离染料机理 | 第110-111页 |
·实验结果和讨论 | 第111-122页 |
·塔壁构件塔处理结晶紫模拟废水 | 第111-114页 |
·塔壁构件塔两级泡沫分离处理印染废水 | 第114-119页 |
·Fenton试剂法对印染废水的后处理 | 第119-122页 |
·小结 | 第122-123页 |
第七章 塔壁构件塔在大豆蛋白废水处理中的应用 | 第123-135页 |
·引言 | 第123页 |
·实验材料和方法 | 第123-125页 |
·实验装置 | 第123-124页 |
·实验药品及仪器 | 第124页 |
·实验原理及方法 | 第124-125页 |
·实验结果和讨论 | 第125-134页 |
·温度对溶液粘度、泡沫稳定性、起泡性、富集比和回收率的影响 | 第125-127页 |
·塔壁面积对泡沫稳定性、起泡性、富集比和回收率的影响 | 第127-128页 |
·料液浓度对溶液粘度、泡沫稳定性、起泡性、富集比和回收率的影响 | 第128-130页 |
·pH对溶液粘度、泡沫稳定性、起泡性、富集比和回收率的影响 | 第130-132页 |
·气速对富集比和回收率的影响 | 第132-133页 |
·二级泡沫分离 | 第133页 |
·不同结构泡沫分离塔分离大豆乳清蛋白废水分离效率对比 | 第133-134页 |
·小结 | 第134-135页 |
第八章 结论 | 第135-139页 |
·主要结论 | 第135-136页 |
·创新点 | 第136页 |
·研究展望 | 第136-139页 |
参考文献 | 第139-149页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第149-151页 |
致谢 | 第151页 |