911杀菌剂会影响污水处理系统因素吗?

广西二氧化氯发生器今天你环保了吗 污水处理设备-潍坊小宇环保水处理设备有限公司
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【简单介绍】
二氧化氯消毒设备概述
为了保证饮用水卫生,生活饮用水中必须不含病原菌,因此,需要消毒。消毒的方法有物理方法和化学方法。属于物理方法有加热、紫外线、超声波以及激光和放射线等方法;属于化学方法有氯消毒法、二氧化氯消毒法、臭氧消毒法、过锰酸钾以及重金属离子(铜、银等)法等。
【详细说明】
&蓝天美丽因为有白云, 大地锦绣因为有草木。服务热线:张经理:& 咨询热线:张经理:& 商务QQ:&&&传真:&&&&&&&&&&&&&&&& &潍坊小宇环保水处理有限公司欢迎您的来电!!!&&&&&小宇环保水处理设备公司还十分重视与国内外科研机构和同行业企业的技术交流,与中科院、清华大学等机构建立了稳定的合作关系,并与美国、日本、韩国的多家企业建立了广泛的联系,力争整合国内外最先进而适用的环保技术为客户提供最好的解决方案和最优质的服务。&& 坐落于国际风筝都-----山东潍坊,伴随着公司的不断成长,weifang Xiaoyu environmental protection water treatment equipment co., LTD., is the weifang high and new technology enterprise, the company was founded in 2007, the registered capital of 2 million, the product has passed the ISO international quality management system certification (certificate number: 0r0s), advanced product technology, reliable quality, complete after-sale system is the company's professional power in chlorine dioxide generator products research, development, manufacture and sale. The LR - LuRui series chlorine dioxide generator has low temperature, high temperature reaction, semi-automatic machine automatic control three series, more than 30 specifications of products, products with complete specifications, product purity, high conversion rate, the characteristics of convenient operation, high automation degree.&联系人:张经理&&&&&& &&&联系电话:&&& 传真:&&&& QQ:616140246二氧化氯易溶于水且不与水发生化学反应,它在水中的溶解度是氯的倍。二氧化氯气体溶于水形成黄绿色溶液,作为溶解的气体保留在溶液中,在阴凉处避光保存并严格密封非常稳定,在光线照射下将发生化学分解。若贮藏在敞开容器中的二氧化氯水溶液,其二氧化氯浓度很易下降。再有二氧化氯很容易爆炸。当温度升高,暴露在光线下或与某些有机物接触摩擦时,都可能引起爆炸,而且液体二氧化氯比气体更易爆炸。如果空气中二氧化氯浓度或水中二氧化氯浓度时都将爆炸。所以工业上采用空气或惰性气体来冲淡二氧化氯气体,使其浓度一。由于二氧化氯具有易挥发、易爆炸的特点,故不宜贮存,应以现场制取和使用为主。二氧化氯对细菌、病毒及真菌孢子的杀灭能力均很强。二氧化氯对微生物的杀灭原理是:二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能,可有效地氧化细胞内含疏基的酶;可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应,快速控制生物蛋白质的合成,使膜的渗透性增高;并能改变病毒衣壳蛋白,导致病毒灭活。二氧化氯的消毒能力和氧化能力远远超过氯气,不会像氯气那样生成对人体有害的有机卤化物和三卤甲烷等致癌物质。能有效的破坏酚、硫化物、1化物等有害物质。二氧化氯消毒剂具有无毒、无害等众多优点。2氯原子为正价,还原成氯化物时将可得到5个电子,因此其氧化力相当于氯的倍,有效氯含量为。故二氧化氯是极为有效的饮水消毒剂。二氧化氯发生器类型分类及原理二氧化氯发生器是一种现场生产发生ClO2的设备, 从发生原理上可分为两大类: 电解法和化学法。电解法二氧化氯发生器电解法是以nacl2或氯化钠为原料,采用隔膜电解技术制取ClO2,所用的电解液是食盐溶液。电解过程中,在阴极制得烧碱溶液和氢气,阳极获得ClO2、氯气、过氧化氢及臭氧的混合物。电解: NaCl+H2O2O2+Cl2+H2O2+O3电解法二氧化氯发生器我们以北京中西远大科技有限公司的m307783电解法二氧化氯发生器进行简单介绍。该发生器由高效混合消毒剂发生器由电解槽、直流电源、盐溶解槽、阀门、水射器、仪表及配套管道等部分组成。该产品的规格型号:发生量 1000g/h&&& 耗盐量 1.6 g/g气功率&& 12KW&&&& 电源电压 380KW电解电流 1000A& 电解电压 24V设备尺寸 电控柜尺寸进水口径& DN32& 出药管口径采用双向电极,以隔膜电解法电解工业盐的水溶液,在阳极室产生ClO2、Cl2、O3 及H2O2等强氧化剂混合气体,通过吸收管路投入待处理的水中,实现消毒杀菌和氧化处理的目的。该产品具有安全性好、操作方便、管理简单、设备结构设计合理、体积较小、消毒效果好等优点,特别适合大型及各种规模自来水厂的给水处理消毒;城镇、乡村、铁路沿线、部队、工矿企业的生活饮水消毒;宾馆、饭店、高层建筑给水的二次消毒;中水回用、游泳池及浴池水消毒;医院污水、生活污水消毒除味和降解COD工业循环水杀菌除藻;医疗器具、饮料、管路的消毒;含1、含酚废水除1脱酚处理,印染废水氧化、脱色处理;制备稳定性ClO2消毒液。化学法二氧化氯发生器潍坊鲁瑞环保水处理设备有限公司,系列化学法二氧化氯发生器采用nacl2亚nacl2两种化学法反应方法产生二氧化氯。化学法二氧化氯发生器主要由由供料系统、反应系统、控制系统、吸收系统、反应液自动处理系统、安全系统组成,整体为高强度耐腐蚀材质。尽管各个厂家在设备的内部结构、反应过程、投加方式、控制方式及设备的外形上都下了很大功夫,努力做到与众不同,但按照发生器所采用的反应原料、反应机理和生成二氧化氯的纯度不同来划分,不外乎以下几种类型:1. nacl2法和亚nacl2法二氧化氯发生器;2. 正压式和负压式二氧化氯发生器; 3. 复合型和高纯型二氧化氯发生器。1. nacl2法ClO2发生器和亚nacl2法ClO2发生器(1)nacl2法ClO2发生器国内采用nacl2为原料的二氧化氯发生器主要反应工艺有R5法和R2法:R2法:&&&& 2NaClO3+4HCl2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ①R2法:&&& 2NaClO3+2NaCl+2H2SO42ClO2+Cl2+2Na2SO4+2H2O&&&&&&&&&& ②nacl2法二氧化氯发生器是90年代初国内一些单位开发出的民用ClO2发生设备。这种发生器特点是原料价格低,反应产物是ClO2与Cl2的混合气体。其设备结构简单,售价电解法二氧化氯发生器,消毒每吨饮用水费用在0.015~0.017元。这种发生器缺点是用酸较多,反应产物比较复杂,生成的ClO2量占总有效产物(ClO2+ Cl2)量的60%左右。未转化反应的nacl2,残留在饮用水中可能对人体造成不良影响。()亚nacl2法ClO2发生器这是一种采用亚nacl2(NaClO2)为主要原料ClO2发生器,其主要反应工艺有:5NaClO2+4HCl4ClO2+5NaCl+2H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ③2NaClO2+Cl22ClO2+2NaCl&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&④2NaClO2+NaClO+2HCl2ClO2+3NaCl+H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ⑤亚nacl2法是国外饮用水消毒用二氧化氯发生器的主要工艺方法。国外多采用式⑤的工艺,亚nacl2在活性氯和酸的作用下通过氧化还原反应生成二氧化氯。而国内最常用的是NaClO2+HCl工艺,该方法反应工艺简单,耗酸量少,亚nacl2转化率高,ClO2纯度可达90%以上。亚nacl2法的主要缺点是原料成本较高,用该方法每吨饮用水消2剂费用至少5分钱以上,因此,我国水处理目前行业还不能完全接受。但产物中ClO2的纯度较高的优点,使得该法也有一定的应用前景。2. 正压式和负压式二氧化氯发生器(1) 正压式二氧化氯发生器正压式二氧化氯发生器由南京理工大学科研人员于1998年初在国内首次推出。称其为正压式反应器是因为该种发生器采用计量泵正压输送原料、正压反应和正压投加药液。特点是可在正压条件下反应生成消毒剂,直接投加到带压的水体中。若与供水泵联动,或与余氯在线检测仪表联用,可方便的实现自动比例投加消毒剂。开发这种正压式发生器初衷是为解决深井泵直供水泵后直接投加消毒剂问题。从应用效果看这种发生器不但能解决深井直供水消毒、高层水箱水塔水消毒,用于其它场合也比负压式设备优越。其具有的操作方便,计量准确,便于控制等优点,尤其受到使用者的广泛好评。(2) 负压式二氧化氯发生器负压式二氧化氯发生器是相对正压式二氧化氯发生器而言的。负压式发生器主要通过水射器形成真空,在反应系统内产生负压,故称为负压式。由反应器内形成的负压将原料吸入,反应产生的ClO2经水射器与水混合带出。1998年之前,国内的化学法二氧化氯发生器多为负压式发生器。它具有负压进料、负压曝气反应、负压吸收、负压投加等环节,全程负压运行,有较高的安全性和可靠性。负压式反应工艺的采用,主要是基础安全上的考虑。由于ClO2是极不稳定的气体物质,若与空气混合很容易产生爆炸。反应器的全程负压反应工艺较好地解决了ClO2泄露的问题。3.复合型和高纯型二氧化氯发生器(1)复合型二氧化氯发生器所谓复合型二氧化氯发生器是指反应产物中有ClO2和Cl2混合物的二氧化氯发生设备。复合型二氧化氯发生器多采用nacl2、盐酸或nacl2、氯化钠、为原料,反应生成ClO2和Cl2混合物,理论上,反应产物中ClO2占66%,Cl2占34%。由于产物有效成分中Cl2含量较多,复合式由此得名,反应式见式①②。由于是以nacl2为主原料,故ClO2的制备成本相对较低廉,每克ClO2成本在0.01元左右。若以有效氯计每克有效氯成本仅为0.003元。(2)高纯二氧化氯发生器&高纯二氧化氯发生器是相对于复合法而言的。一般之发生产物的有效成分中,ClO2占ClO2+Cl2总质量的90%以上,反应所采用的工艺主要是亚nacl2法。反应式有:5NaClO2+4HCl4ClO2+5NaCl+2H2O&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&⑥2NaClO2+Cl22ClO2+2NaCl&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ⑦2NaClO2+NaClO+2HCl2ClO2+3NaCl+H2O&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ⑧近年来又出现甲醛还原nacl2法的发生器12NaClO3+3CH3OH+8H2SO412ClO2+3HCOOH+4Na3H(SO4)2+9H2O&&&&&&& ⑨副反应:&6NaClO3+CH3OH+45H2SO46ClO2+CO2+5 Na3H(SO4)2+2H2O&&&&&&&&&&& ⑩亚nacl2法最早是国外商用ClO2发生器常用反应工艺,目前国内主流高纯二氧化氯发生器多采用此法。氧化氯发生器的常用术语由于是一种不稳定化合物,不含和形式的有效氯,然而其浓度常以有效氯以及余氯来表示。有效氯:有效氯是衡量含氯消毒剂氧化能力的标志,是指与氯消毒剂氧化能力相当的氯量(非指消毒剂所含氯量),其含量用毫克/升或%浓度表示。余氯是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。其含量用毫克/升表示。各种水处理二氧化氯发生器设备的选型计算方法1. 生活饮用水例:某水厂原水取自水库,设计供水规模 2万吨/天,请选择消毒设备型号。①确定投加量:地表水处理,取1.5g/ m3。②计算供水量& 平均供水量:20000 m3/d24h=834 m3/h&&&&&&&&&&&&&& 高峰期水量:834 m3/h1.5=1251 m3/h③需氯量:1251 m3/h1.5g/ m3=1877g/h④设备选型:应选2000 g/h型。例: 某自来水厂,深井水,设计供水规模5万吨/天。原水中无铁锰超标的现象。①确定投加量:深井水处理,取1g/ m3。②计算供水量& 平均:50000 m3/d24h=2083 m3/h高峰期:2083 m3/d1.5=3125g/h③需氯量:3125 m3/h1g/ m3=3125g/h④设备选型:应选3000-4000 g/h型。2. 医院污水选型要点:⑴若为重力式一级流程:考虑小时最大污水量。⑵若为泵提升的工艺:按污水泵的流量来计算。⑶若为二级处理工艺:无小时最大污水量数据时,可按平均流量计算。⑷传染病院、结核病院:适当增加加氯量。例1:某综合性医院,设计床位300张,采用重力式一级处理工艺。①确定投加量:一级处理,取40g/m3。②计算污水量& 污水量:300床1 m3/d.床=300 m3/d平均流量:300 m3/d24h=12.5 m3/h最大流量:300 m3/d10h=30 m3/h③需氯量:30 m3/h40g/ m3=1200g/h④设备选型:应选2000 g/h型。例2:某结核病医院,设计床位800张,污水24h排放,采用二级生化处理工艺。①确定投加量:二级处理,取20g/ m3。②计算污水量& 污水量:800床1 m3/d.床=800 m3/d平均流量:800 m3/d24h=33.3 m3/h③需氯量:33.3 m3/h20g/ m3=666.7g/h④设备选型:应选800/1000 g/h型。3. 游泳池水例:某游泳池水容积为800 m3,设计循环周期8小时。①泳池水投加量2-5g/ m3,取4g/ m3。②循环水量:800 m3(1.1-1.2)8h=110 m3/h③需氯量:110 m3/h4g/ m3=440g/h④设备选型:应选500 g/h型。4. 生活污水例1:某污水处理厂,采用AB工艺处理城市污水,处理量为(8~12)104 m3/d,同时配套建设3000m3/d回用水装置,现对中水回用消毒设备选型。①确定投加量:排放水:2-5mg/L,取5g/m3。②计算污水量& 污水量:3000m3/d 平均流量:3000 m3/d24h=125 m3/h最大流量:3000 m3/d10h=300 m3/h③需氯量:300m3/h5g/ m3=1500g/h④设备选型:应选2000 g/h型。5. 循环水例1:某化肥厂8万吨合成氨、13万吨尿素工程与之相配套的循环水系统设计水流量为5500m3/h,换热器材质为碳钢和不锈钢,补水水质为结垢型,设计处理药剂为碱性有机磷系配方,主要杀菌剂为二氧化氯。选型要点:&&& 发生器的规格选用要按保有水量每吨投加二氧化氯0.5克~1克,投药开机时间2小时,即保有水量(吨)(0.5~1)(克/吨)2(小时)= 耗氯量(克/小时),该选用设备作冲击性投药时可延长开机操作时间,以满足冲击性投药需要。①确定投加量:每周采用二氧化氯冲击性杀菌两次,取1g/m3。②计算循环水量& 循环水量:5500 m3/d平均流量:5500 m3/d2h=2750 m3/h③需氯量:2750m3/h1g/ m3=2750g/h④设备选型:应选3000 g/h型。二氧化氯发生器设备保养方法及故障处理&&& 二氧化氯发生器安装调试完成后,必须按时测定出水余氯含量及亚氯酸盐含量是否符合国家标准,以保证出水水质达标。国家建设部新出台了新的《城镇供水质量标准》中规定ClO2消毒标准:与水接触30分钟后出厂水二氧化氯余量0.1(mg/L),管网末稍水0.02(mg/L)。发生器在生产运行过程中,虽然负荷变化不大,但却是长期连续运转的。随着使用时间的增加,设备内部和外部的工作条件将不断恶化,其结果必然使磨损加剧,性能变差,消耗增多。如再继续使用,不仅影响工作效率,还会发生更严重的设备或人身事故。为此,必须加强设备的技术保养工作,使设备维持良好的状态。(1)经常保持完好状态,以便随时可以起动运行;(2)在合理运用的条件下,严格按技术操作规程进行操作,出现问题及时维修,这样就不致因中途损坏机件而停产; (3)操作人员必须经过培训,按章操作;(4)设备各附属装置及零、部件的技术状态保持均衡,以达到最高的大修间隔期;故障的处理及时性与可靠性二氧化氯消毒剂发生器在现场安装调试合格后,较易发生故障的点是: (1)计量泵由于在运输过程中产生振动而不精准;(2)计量泵由于原料水溶液中有杂质,造成计量泵出入口2组4个单向阀阻塞或背压阀&&&&&&&&&&&&&&& 阻塞,从而使二种原料进料不均匀,反应不充分,二氧化氯收率低,消毒成本高;(3)由于加药管线匹配不合理或渗漏,造成反应器内头不曝气;(4)由于动力水源压力不足,造成安全阀跳动频繁;(5)由于动力水中有杂质,造成水射器阻塞,反应器内曝气不充分,二氧化氯不能及时抽出,安全阀频繁跳动;(6)供电系统电压波动范围较宽,造成计量泵被烧毁;(7)计量泵再起动时,没有排出泵体内空气,造成泵头气蚀或损坏隔膜,使泵头损坏;(8)在市场上采购的盐酸酸度不足,工业用合成盐酸出厂国家标准是31%,有的地方酸度<24%,更严重的是把用过的废酸当做工业用合成盐酸使用,这样的事情出现多起,造成设备报废。后来我们给每个用户配一支盐酸密度计,减少了类似事故发生;(9)nacl2在加水溶解时不按1:2比例调配,有的甚至水的流量表也读不清,以致原料在反应器中不能充分反应,收率下降,加药成本升高;(10)由于电子器材质量低下,造成反应器液位、水套加热器液位、以及原料储罐液位下限不报警等故障。发生器所需原料理化性质及储存运输注意事项nacl2性质:无色立方晶体或三方结晶或白色粉末。味咸而凉。密度。熔点℃。易溶于水,℃在水中的溶解度为。溶于乙醇、甘油、丙酮、液氨。加热至℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低,但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂如铜存在时,则是强氧化剂。与酸类如作用放出二氧化氯。有极强的氧化力。与硫、磷和有机物混合或受撞击,易引起燃烧和爆炸。易潮解。操作:nacl2粉尘能刺激皮肤、粘膜和眼睛。如不慎nacl2溅入眼睛或溅到皮肤上,应立刻用大量水冲洗干净。吸入nacl2粉尘,因积累在体内而引起中毒,会出现恶心、大量呕吐、下泻、呼吸困难、肾损害等症状。误食时,要立即饮服食盐水或温肥皂水使其吐出,然后速送医院治疗。致死量10g。 生产人员工作时、应穿工作服,戴防护口罩、乳胶手套、塑料或橡皮围裙,穿长统胶靴等劳保用品,以保护呼吸和皮肤。生产设备要密闭,车间通风应良好。下班后要洗淋浴。 包装储运 用内衬聚乙烯塑料袋的铁桶包装,桶口密封牢固。应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内。注意防潮。严防粉末散落在地上,如有散落,必须立刻用湿黄砂拌和后扫干净。不得与糖类、油类、木炭等有机物、硫黄、赤磷、还原剂、盐、酸类(尤其是)和一切易燃物品共贮混运。运输过程中要防雨淋和日晒,注意防潮。装卸时要轻拿轻放,防止摩擦,严禁撞击。失火时,先用砂土,再用雾状水和各种灭火器扑救,但不可用高压水。 亚nacl2性质:固体亚nacl2系白色或微带黄绿色结晶或结晶粉末,分子量,呈碱性,轻微吸潮;易溶于水、醇。固体亚nacl2在室温和正常储存条件下较稳定,遇酸易分解放出二氧化氯气体;与木屑、有机物、还原性物质接触、撞击、摩擦时容易爆炸或燃烧。液体亚nacl2为浅黄色溶液,在碱性状态下很稳定,在酸性状态下分解放出二氧化氯气体。操作:粉尘能刺激皮肤、粘膜和眼睛。如不慎nacl2溅入眼睛或溅到皮肤上,应立刻用大量水冲洗干净。吸入nacl2粉尘,因积累在体内而引起中毒,会出现恶心、大量呕吐、下泻、呼吸困难、肾损害等症状。亚nacl2具有很强的漂白能力,是漂白的倍。生产人员工作时、应穿工作服,戴防护口罩、乳胶手套、塑料或橡皮围裙,穿长统胶靴等劳保用品,以保护呼吸和皮肤。生产设备要密闭,车间通风应良好。下班后要洗淋浴。包装储运:亚nacl2固体采用内衬塑料袋的铁桶包装,液体采用聚氯乙烯塑料桶包装。亚nacl2不得与可燃物、酸类、还原性物质混储混运,应贮存在阴凉、干燥库房内,远离火源、热源。运输时避免受潮、受热和日光直射。&&&&& 以上是二氧化氯发生器的简单介绍,随着近年来氯气泄漏导致群众中毒事件的频频发生, 再加上二氧化氯的氧化能力和杀菌能力优于使用二氧化氯比液氧更加经济方便复合型发生器进行水体消毒的运行成本和液抓相当等因素, 二氧化抓取代用于饮用水消毒是必然趋势。潍坊小宇环保水处理设备有限公司快速报价电话: 联系人:张经理 QQ:
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扫一扫访问手机站苏里格气田污水处理工艺优化研究--《西安石油大学》2014年硕士论文
苏里格气田污水处理工艺优化研究
【摘要】:本文首先通过对苏格里气田不同区块的水质进行分析,结合水质分析结果对非含醇污水及含醇污水的预处理研究,通过现场几种工艺技术的对比,优选出适合该区块的工艺,并对该工艺的实施提出建议与意见,最后研究了温度和甲醇含量对污水处理效果的影响,为污水处理药剂的配置奠定基础。其次通过室内实验比较了缓蚀阻垢剂PHJ-6、PHJ-7、PHJ-8、PHJ-9、PHJ-10和FHZ-Ⅲ在污水中对A3钢片的缓蚀效果,并对缓蚀阻垢剂FHZ-Ⅲ应用效果进行评价,明确FHZ-Ⅲ作为现场应用的缓蚀阻垢剂,其加入量以25mg/L~50mg/L为宜;还通过现场试验比较了不同浓度现场杀菌剂和TH-406杀菌剂对三种不同细菌TGB、 FEB、 SRB的杀菌率。综合两种杀菌剂对三种不同细菌的杀菌效果,确定现场杀菌剂和TH-406杀菌剂的加药浓度为250mg/L。最后通过对第四天然气处理厂甲醇回收系统现场中控日报的分析,总结出甲醇回收单元的基本工况,针对实际工作中造成的能耗问题进行正交设计实验,考查进料量、进料温度和进料浓度的变化对精馏系统的影响,以便于做出科学的决策,保障生产的稳定、产品质量的合格,实现卡边控制与操作,减少产品质量过剩等手段,实现装置节能降耗的目的。
【关键词】:
【学位授予单位】:西安石油大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:X741【目录】:
摘要3-4ABSTRACT4-7第一章 概述7-9 1.1 研究目的及意义7 1.2 研究现状7 1.3 研究内容7-8 1.4 创新点8-9第二章 污水的预处理研究9-35 2.1 水质分析9-13
2.1.1 水取样分析方法9-11
2.1.2 水取样分析结果11-13 2.2 非含醇污水的预处理研究13-23
2.2.1 现场非含醇水样加药情况13
2.2.2 除油罐前预处理条件的优化13-14
2.2.3 除油罐后预处理条件的优化14-15
2.2.4 优化后的工艺与原处理工艺处理污水后水质的对比15-16
2.2.5 新的污水处理工艺Ⅰ16-20
2.2.6 几种非含醇污水处理工艺对比20-21
2.2.7 非含醇污水完整处理流程结果对比21-23 2.3 含醇污水预处理研究23-27
2.3.1 现场含醇水样加药情况23
2.3.2 含醇污水水样处理设计方案23-26
2.3.3 现场方案和新方案处理含醇污水工艺对比26-27 2.4 温度和甲醇含量对污水处理效果的影响27-34
2.4.1 温度对现场优化方案处理污水效果的影响27-28
2.4.2 温度对新工艺方案处理污水效果的影响28-29
2.4.3 低温环境下非含醇污水处理配方研究29-32
2.4.4 甲醇含量对现场优化方案处理污水效果的影响32-33
2.4.5 甲醇含量对新工艺处理污水效果的影响33-34 2.5 小结34-35第三章 污水处理药剂配制与现场实施35-48 3.1 缓蚀阻垢剂筛选与评价35-38
3.1.1 缓蚀阻垢剂筛选评价方法35-37
3.1.2 缓蚀阻垢剂 FHZ-Ⅲ实际应用评价37-38 3.2 杀菌剂的筛选与性能评价38-42
3.2.1 杀菌原理38
3.2.2 操作步骤38-39
3.2.3 细菌量计量39
3.2.4 杀菌剂加量的确定39-42 3.3 药剂的配制方法和现场实施42-46
3.3.1 非含醇污水处理药剂的配制和现场实施42
3.3.2 含醇污水处理药剂的配制和现场实施42-46 3.4 小结46-48第四章 甲醇回收系统参数的优化48-63 4.1 工艺模型的建立49 4.2 大气压下甲醇-水混合体系泡露点温度数据的拟合49-50 4.3 甲醇回收单元基本工况50-54 4.4 正交设计实验54-62 4.5 小结62-63第五章 结论与建议63-64致谢64-65参考文献65-67攻读硕士学位期间取得的学术成果67-68
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【参考文献】
中国期刊全文数据库
李绍文;吴卫霞;汪小宇;;[J];断块油气田;2006年04期
图影;徐颖;;[J];能源与环境;2009年02期
李琼玮,杨全安,李成龙,任建科,戚建晶;[J];腐蚀科学与防护技术;2005年05期
任广萌;孙德智;王美玲;;[J];工业水处理;2006年01期
卢磊;高宝玉;岳钦艳;曹百川;;[J];环境科学;2007年04期
杨朝晖,蔡兰坤;[J];海洋科学;1997年01期
周明,许承阳,汪正勇,王辉,吴桂莲;[J];海洋石油;2004年01期
谢道军;;[J];内江科技;2006年02期
金明权,范廷骞,贺廷昭;[J];石油工程建设;2005年S1期
罗立新,江勇,郭云霞,张艳君,顾少怀;[J];河南石油;2003年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
陈景;刘玉岭;王立发;武亚红;马振国;;[J];微纳电子技术;2007年11期
刘通;秦文龙;王俊奇;蔡雪华;陈松;翟渊博;;[J];环境科学与管理;2008年07期
孙福星;庞正智;武德珍;沈建;;[J];北京化工大学学报(自然科学版);2005年06期
刘俊超;白丽莉;赵景茂;;[J];北京化工大学学报(自然科学版);2009年05期
杨尚军;谭世语;张研;;[J];表面技术;2006年01期
李凌杰;雷惊雷;屈卫娟;赵川;张胜涛;潘复生;;[J];表面技术;2007年01期
陈希挺;周雅;蒋利民;许海东;;[J];表面技术;2008年05期
兰天丽;任晓英;陈莹莹;高占鑫;焦庆祝;;[J];表面技术;2010年03期
王招娣;司云森;余强;陈宁;;[J];表面技术;2010年06期
郑兴文;龚敏;曾宪光;姜春梅;曾祥梅;张婷;;[J];表面技术;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库
张小刚;王蓉蓉;郭焱;罗奖合;王广珠;;[A];第三届全国水处理化学品行业年会会议论文集[C];2007年
谢陈鑫;刘小东;赵慧;;[A];第五届全国水处理化学品行业年会论文集[C];2009年
曹文江;薛峰;许小东;;[A];第四届胜利油田北部油区疏松砂岩油藏开发技术研讨会论文集[C];2008年
曹文江;薛峰;许小东;;[A];渤海湾油气勘探开发工程技术论文集(第十三集)[C];2008年
祝威;;[A];山东石油学会石油天然气注水及水处理技术中心站油田注水及水处理技术研讨会论文集[C];2008年
金普军;罗武干;张茂林;谢振斌;;[A];文物科技研究(第二辑)[C];2004年
左宏伟;;[A];创新驱动,加快战略性新兴产业发展——吉林省第七届科学技术学术年会论文集(上)[C];2012年
马学勉;王素芳;滕厚开;;[A];2013中国水处理技术研讨会暨第33届年会论文集[C];2013年
徐斌;吴迪;刘瑛;尹晓爽;杨文忠;;[A];2013中国水处理技术研讨会暨第33届年会论文集[C];2013年
曾淼;张廷安;吕国志;豆志河;;[A];2013年全国博士生学术论坛(冶金工程)论文集[C];2013年
中国博士学位论文全文数据库
高洪峰;[D];东北石油大学;2011年
王莹;[D];东北石油大学;2011年
吴锋景;[D];重庆大学;2011年
王素芳;[D];天津大学;2011年
扈俊颖;[D];华中科技大学;2012年
谭英杰;[D];哈尔滨工程大学;2005年
李新宝;[D];郑州大学;2006年
张占奎;[D];天津大学;2006年
陈颖;[D];大庆石油学院;2007年
何秀清;[D];大庆石油学院;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
兰天丽;[D];辽宁师范大学;2010年
任晓英;[D];辽宁师范大学;2010年
王钢;[D];长沙理工大学;2009年
于会华;[D];中国海洋大学;2010年
邹家素;[D];中国海洋大学;2010年
胡荣;[D];沈阳理工大学;2010年
靳晓平;[D];华东理工大学;2011年
常春芳;[D];华东理工大学;2011年
罗娟;[D];浙江大学;2011年
朱忠伟;[D];西北大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
马云,黄风林,田小博;[J];安徽化工;2005年04期
陈颖,王宝辉,张海燕,董佐强;[J];催化学报;1999年03期
王启民,廖广志,牛金刚;[J];大庆石油地质与开发;1999年04期
南玉明,贾辉,郑海洋,周太文;[J];大庆石油学院学报;1997年01期
朱麟勇,常志英,李妙贞,王尔鉴;[J];高分子材料科学与工程;2000年01期
朱麟勇,常志英,马昌期,李妙贞,王尔鉴;[J];高分子材料科学与工程;2002年02期
韩培慧,孙风荣,张思富,廖广志,JayVargo;[J];国外油田工程;2000年07期
佘庆东;[J];国外油田工程;2001年06期
白荣明,伊世蓉,陈一宁;[J];工业水处理;1991年06期
夏福军,邓述波,张宝良;[J];工业水处理;2002年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
解晓艳,李双,刘彧;[J];工业水处理;2001年10期
龚炜丽,陈玉妹;[J];工业水处理;2001年12期
袁正英,常顺其;[J];南京化工大学学报(自然科学版);2001年01期
陈玉妹;[J];精细石油化工进展;2001年07期
雷武,夏明珠,王风云;[J];南京理工大学学报(自然科学版);2002年02期
肖兴成,常春芝,姬雅红;[J];工业水处理;2002年04期
李永华,梁宝锋;[J];甘肃科技;2003年10期
郑延成,李克华,周爱莲,谭中良;[J];工业水处理;2003年08期
周云;[J];湖南电力;2005年03期
高辉庆;贺涛;;[J];精细与专用化学品;2006年09期
中国重要会议论文全文数据库
康红欣;胡兴刚;陈哲;刘光华;吕勇;;[A];第五届全国水处理化学品行业年会论文集[C];2009年
崔崇威;张蕾;焦雅吉;;[A];全国化工标准物质委员会二氧化氯专业委员会第一届学术研讨会论文集[C];2005年
刘明;邓建利;李克景;王建娜;王杰;;[A];中国化工学会2003年石油化工学术年会论文集[C];2003年
杜海军;邵永进;何军;吴雪梅;李韩;;[A];2008中国水处理技术研讨会暨第28届年会论文集[C];2008年
刘清芳;;[A];苏、鲁、皖、赣、冀五省金属学会第十五届焦化学术年会论文集(上册)[C];2010年
张连明;刘三威;陈普信;李键;;[A];第二届石油石化工业用材研讨会论文集[C];2001年
吕慧;;[A];’2004全国水处理技术研讨会暨第24届年会论文集[C];2004年
孙宝季;孙群峰;王蛟;;[A];第五届全国水处理化学品行业年会论文集[C];2009年
魏能姜;;[A];第三届全国水处理化学品行业年会会议论文集[C];2007年
王杨;李冶平;佟晶杰;王丽艳;张志红;马玲;;[A];中国精细化工协会第二届水处理化学品行业年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
中创;[N];中国环境报;2004年
;[N];今日信息报;2004年
;[N];科技日报;2001年
中国博士学位论文全文数据库
靳宝军;[D];中国石油大学(华东);2011年
中国硕士学位论文全文数据库
周云;[D];华中科技大学;2004年
胡丹;[D];武汉理工大学;2012年
戴林宏;[D];南京理工大学;2009年
王效斌;[D];北京化工大学;2005年
周玉春;[D];浙江大学;2004年
李自托;[D];大连理工大学;2005年
顾婷;[D];上海大学;2014年
毛海英;[D];华东师范大学;2008年
刘佳佳;[D];中国石油大学(华东);2013年
何程程;[D];华东理工大学;2011年
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