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不同类型电场下原油乳化液脱水特性研究

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不同类型电场下原油乳化液脱水特性研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第1章 绪论第16-27页
  1.1 课题研究背景、目的及意义第16-17页
  1.2 原油电脱水国内外发展现状第17-25页
    1.2.1 电脱水技术第17-19页
    1.2.2 电脱水机理第19-24页
    1.2.3 数值模拟仿真第24-25页
  1.3 课题主要研究内容第25-27页
第2章 水滴动力学特性仿真分析第27-44页
  2.1 仿真模型设计第27-31页
    2.1.1 水滴仿真模型第27-28页
    2.1.2 流体运动控制方程第28-29页
    2.1.3 电场力模型第29页
    2.1.4 界面追踪方程第29-30页
    2.1.5 边界条件第30-31页
  2.2 仿真结果与分析第31-35页
    2.2.1 流体内电势及电场分布第31页
    2.2.2 流体速度矢量分布第31-32页
    2.2.3 水滴表面电荷密度及电场力分布第32-34页
    2.2.4 水滴形变及聚结第34-35页
  2.3 水滴动力学特性影响因素第35-42页
    2.3.1 电场强度第36-37页
    2.3.2 油相粘度第37-39页
    2.3.3 界面张力第39-41页
    2.3.4 水滴粒径第41-42页
  2.4 本章小结第42-44页
第3章 电脱水实验系统与实验方案第44-59页
  3.1 乳化液电脱水实验平台第44-47页
    3.1.1 实验平台功能第44页
    3.1.2 实验平台结构及功能实现第44-47页
  3.2 高压供电装置第47-50页
    3.2.1 交流、直流及交直流叠加电压供电电源第47-49页
    3.2.2 高频脉冲高压供电电源第49-50页
  3.3 数据采集系统第50-52页
    3.3.1 电压、电流测量第50-51页
    3.3.2 温度测量第51-52页
    3.3.3 油水界面液位测量第52页
  3.4 实验介质及物性参数第52-56页
    3.4.1 实验介质第53页
    3.4.2 物性参数第53-56页
  3.5 脱水实验研究方案及流程第56-58页
    3.5.1 实验研究方案第56-57页
    3.5.2 实验流程第57-58页
  3.6 本章小结第58-59页
第4章 交流、直流及叠加电场下乳化液脱水特性第59-83页
  4.1 交流、直流电场作用下的脱水实验第59-64页
    4.1.1 交流电场作用下的脱水实验第59-60页
    4.1.2 直流电场作用下的脱水实验第60-61页
    4.1.3 脱水过程中的实验现象第61-62页
    4.1.4 交流、直流电场作用下的脱水效果对比第62-64页
  4.2 交流、直流电场作用下的脱水特性第64-73页
    4.2.1 水滴极化特性及偶极聚结第64-68页
    4.2.2 交流电场下水滴的振荡特性第68-69页
    4.2.3 直流电场下水滴的电泳特性第69-73页
  4.3 电场强度对脱水效果影响的分析第73-78页
    4.3.1 水滴受力模型第73-75页
    4.3.2 水滴极化电荷量第75-77页
    4.3.3 水滴形变量与电场强度的关系第77-78页
  4.4 交直流叠加电场下的脱水实验及分析第78-80页
  4.5 乳化液含水率对脱水电场选择的影响第80-82页
  4.6 本章小结第82-83页
第5章 高频脉冲电场下乳化液脱水特性第83-100页
  5.1 高频脉冲电场作用下的脱水实验第83-87页
    5.1.1 不同频率下的外施脉冲电压波形特征第83-84页
    5.1.2 不同电场强度及频率下的脱水实验第84-86页
    5.1.3 脱水过程中电压、电流的变化情况第86-87页
  5.2 电场频率对脱水效果影响的分析第87-91页
    5.2.1 水滴振动动力学模型第87-89页
    5.2.2 水滴振动受力分析第89-91页
  5.3 不同占空比下的脱水实验及分析第91-95页
    5.3.1 不同占空比下的脱水实验第91-92页
    5.3.2 占空比对脱水效果影响的分析第92-95页
  5.4 脱水参数对脱水效果影响主次顺序的分析第95-97页
  5.5 不同类型电场作用下的脱水效果对比第97-98页
  5.6 本章小结第98-100页
结论第100-102页
创新点第102-103页
参考文献第103-110页
攻读博士学位期间取得的研究成果第110-111页
致谢第111页

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