致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
缩词表 | 第13-14页 |
前言 | 第14-16页 |
第1章 文献综述 | 第16-36页 |
1.1 引言 | 第16页 |
1.2 焦化废水概述 | 第16-22页 |
1.2.1 焦化废水的来源和危害 | 第16-17页 |
1.2.2 焦化废水处理技术研究 | 第17-22页 |
1.3 钻井油泥概述 | 第22-27页 |
1.3.1 钻井油泥的来源和危害性 | 第22页 |
1.3.2 钻井油泥处理技术研究 | 第22-27页 |
1.4 含油乳液概述 | 第27-30页 |
1.4.1 含油乳液的来源和危害 | 第27-28页 |
1.4.2 含油乳液破乳技术研究 | 第28-30页 |
1.5 生物表面活性剂鼠李糖脂概述 | 第30-34页 |
1.5.1 生物表面活性剂概述 | 第30页 |
1.5.2 鼠李糖脂及其应用 | 第30-34页 |
1.6 本论文的研究思路 | 第34-36页 |
第2章 材料与方法 | 第36-44页 |
2.1 仪器与试剂 | 第36-37页 |
2.1.1 实验主要仪器 | 第36页 |
2.1.2 实验其他设备 | 第36-37页 |
2.1.3 实验材料及试剂 | 第37页 |
2.2 实验方法 | 第37-44页 |
2.2.1 焦化废水处理 | 第37-40页 |
2.2.2 钻井油泥处理 | 第40-42页 |
2.2.3 含油乳液处理 | 第42-44页 |
第3章 鼠李糖脂在焦化废水处理中的应用 | 第44-58页 |
3.1 焦化废水的成分分析 | 第44-46页 |
3.2 低剂量Fenton氧化预处理 | 第46-49页 |
3.2.1 FeSO_4用量对废水COD的影响 | 第46-47页 |
3.2.2 H_2O_2用量对废水COD的影响 | 第47-48页 |
3.2.3 反应时间对废水COD的影响 | 第48页 |
3.2.4 反应前后颜色变化 | 第48-49页 |
3.3 鼠李糖脂结合超滤膜处理反应液 | 第49-53页 |
3.3.1 鼠李糖脂絮凝处理 | 第49-51页 |
3.3.2 鼠李糖脂结合超滤膜处理 | 第51-53页 |
3.4 焦化废水处理机理探讨 | 第53-56页 |
3.4.1 酚浓度变化 | 第53-55页 |
3.4.2 中间产物分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 鼠李糖脂在钻井油泥处理中的应用 | 第58-68页 |
4.1 钻井油泥的成分分析 | 第58页 |
4.2 表面活性剂的筛选 | 第58-60页 |
4.2.1 不同类型表面活性剂的初步筛选 | 第58-59页 |
4.2.2 鼠李糖脂与SDBS的复配 | 第59-60页 |
4.3 操作参数对钻井油回收率的影响 | 第60-63页 |
4.3.1 固液比对钻井油回收率的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 搅拌转速对钻井油回收率的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 鼠李糖脂用量对钻井油回收率的影响 | 第62-63页 |
4.3.4 NaOH浓度对钻井油回收率的影响 | 第63页 |
4.4 钻井油泥的生物降解 | 第63-65页 |
4.5 处理前后钻井油泥对比 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 鼠李糖脂在含油乳液处理中的应用 | 第68-80页 |
5.1 成分分析 | 第68-70页 |
5.1.1 煤焦油乳化水成分分析 | 第68-69页 |
5.1.2 污油乳液成分分析 | 第69-70页 |
5.2 煤焦油乳化水破乳 | 第70-74页 |
5.2.1 不同类型表面活性剂破乳效果 | 第70-71页 |
5.2.2 酚浓度的分析 | 第71页 |
5.2.3 pH对破乳效果的影响 | 第71-72页 |
5.2.4 鼠李糖脂用量对破乳的影响 | 第72-74页 |
5.3 污油乳液破乳 | 第74-78页 |
5.3.1 鼠李糖脂与E48破乳剂复配对破乳的影响 | 第74-76页 |
5.3.2 不同含水量污油乳液的破乳 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第6章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80页 |
6.2 不足之处 | 第80-81页 |
6.3 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
作者简历 | 第92页 |