摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 当前冷却循环水系统面临的问题 | 第10-14页 |
1.1.1 工业循环冷却水的分类及其水质要求 | 第10-11页 |
1.1.2 腐蚀与缓蚀 | 第11-13页 |
1.1.3 结垢与阻垢 | 第13-14页 |
1.2 冷却循环水处理技术的发展历程 | 第14-17页 |
1.2.1 缓释剂 | 第14-15页 |
1.2.2 阻垢分散剂 | 第15-16页 |
1.2.3 缓蚀阻垢剂在国内的发展情况 | 第16-17页 |
1.3 冷却循环水处理剂 | 第17-23页 |
1.3.1 缓蚀剂 | 第17-20页 |
1.3.2 阻垢分散剂 | 第20-23页 |
1.4 缓蚀阻垢剂之间的协同作用 | 第23-24页 |
1.4.1 缓蚀阻垢剂的复配增效 | 第23页 |
1.4.2 缓蚀阻垢剂的复合配方类型 | 第23-24页 |
1.4.3 复配水处理药剂应满足的条件 | 第24页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第24-25页 |
第二章 试验设备与方法 | 第25-34页 |
2.1 水质的分析方法 | 第25-27页 |
2.1.1 硬度的测定 | 第25-26页 |
2.1.2 碱度的测定 | 第26-27页 |
2.2 缓蚀性能的测定(挂片失重法) | 第27-30页 |
2.2.1 试剂 | 第28页 |
2.2.2 试验装置 | 第28-29页 |
2.2.3 试验条件 | 第29页 |
2.2.4 试验步骤 | 第29-30页 |
2.2.5 试验结果及计算 | 第30页 |
2.3 阻垢率的测定方法(静态阻垢法) | 第30-34页 |
2.3.1 试剂 | 第30-32页 |
2.3.2 试验装置 | 第32页 |
2.3.3 试验条件和步骤 | 第32-33页 |
2.3.4 试验结果分析 | 第33-34页 |
第三章 缓蚀阻垢剂性能及协同效应研究 | 第34-49页 |
3.1 试验用水的性质 | 第34页 |
3.2 缓蚀阻垢剂配方的筛选 | 第34-37页 |
3.2.1 HEDP | 第34-35页 |
3.2.2 乙酸锌 | 第35页 |
3.2.3 HPMA | 第35-36页 |
3.2.4 HPAA | 第36页 |
3.2.5 PBTCA | 第36-37页 |
3.3 缓蚀剂之间协同效应研究 | 第37-39页 |
3.3.1 乙酸锌与HEDP 的缓蚀协同性 | 第37-38页 |
3.3.2 HPAA 与乙酸锌的缓蚀协同性 | 第38页 |
3.3.3 HPAA 与HEDP 的缓蚀协同性 | 第38-39页 |
3.3.4 HEDP、HPAA 与乙酸锌的缓蚀协同性 | 第39页 |
3.4 阻垢剂之间协同效应研究 | 第39-43页 |
3.4.1 单一组分的阻垢性能 | 第39-40页 |
3.4.2 HEDP 与AMPS 的阻垢性能 | 第40页 |
3.4.3 AMPS 与HPMA 的阻垢性能 | 第40-41页 |
3.4.4 HEDP 与HPMA 的阻垢性能 | 第41-42页 |
3.4.5 AMPS 与PBTCA 的阻垢性能 | 第42页 |
3.4.6 PBTCA 与HPMA 的阻垢性能 | 第42-43页 |
3.5 缓蚀阻垢配方的优化 | 第43-46页 |
3.5.1 缓蚀配方优化 | 第43-44页 |
3.5.2 阻垢配方优化 | 第44-45页 |
3.5.3 缓蚀阻垢配方各组分浓度的选定 | 第45页 |
3.5.4 缓蚀阻垢配方结果分析 | 第45-46页 |
3.6 影响阻垢性能的因素 | 第46-48页 |
3.6.1 硬度对阻垢效果的影响 | 第46-47页 |
3.6.2 pH 值对阻垢效果的影响 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 焦化废水回配实验 | 第49-52页 |
4.1 试验意义及实验用水的性质 | 第49页 |
4.2 试验结果及讨论 | 第49-51页 |
4.2.1 阻垢性能分析 | 第50页 |
4.2.2 缓蚀性能分析 | 第50-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
攻读硕士研究生期间发表论文 | 第58-59页 |
详细摘要 | 第59-61页 |