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1.
气浮分离法的研究现状和发展方向   总被引:1,自引:0,他引:1  
气浮分离技术是一种简捷有效的分离与富集水中微量、痕量组分的方法,可用于矿物浓集或选择性分离,也可用于废水处理中,它在许多方面优于传统的分离方法.作者比较全面地综述了气浮技术的分类、装置、影响因素、机理、应用,并指出了气浮技术的发展方向.  相似文献   
2.
研究了溶剂气浮法去除水中的苯酚红,苯酚红通过与表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵形成离子缔合物气浮进入有机溶剂异戊醇而从水中去除。研究表明:苯酚红-十六烷基三甲基溴化铵的摩尔比为1∶2时5 min内去除率可达95%.乙醇对整个溶剂气浮过程影响小,共存溶质NaCl可大大降低气浮效率。气浮速率在一定程度上随着气流速率的增加而增加,基本上与有机溶剂的体积无关。溶剂气浮过程遵从假一级动力学。实验考察了不同温度下溶剂气浮的回收速率,并计算了该过程中的气浮表观活化能为2.24 KJ/mol.  相似文献   
3.
长庆油田勘探开发过程中,采取优化的地质技术措施,获得最佳的地质资料信息,及时完善油田的开发方案,达到预期的油田开发的效率。低渗透的油气田低产、低压,随着注水开发时间的延续,出现产量下降的情况,采取增产措施的难度增大,因此,有必要结合长庆油田的特点,实施精细地质研究,提高油田开发的效益。  相似文献   
4.
受岩溶地貌分布和岩溶发育的影响,岩溶地区降雨径流过程复杂,径流模拟有助于识别岩溶地区径流产生的主要影响因素。针对会仙岩溶湿地睦洞河小流域岩溶地貌特点,建立双水箱并联错时模型,采用以Excel为基础建立的人工神经网络进行参数优选。以睦洞河小流域实测出流量为评价依据,采用相对误差、Nash-Sutcliffe效率系数和相关系数对率定期和验证期的径流模拟效果进行评价,率定期的年均相对误差为7.5%、Nash-Sutcliffe效率系数为0.63、相关系数为0.72,验证期的年均相对误差为10.5%、Nash-Sutcliffe效率系数为0.56、相关系数为0.63,说明模型能够在研究区得到良好的模拟效果。对睦洞河小流域水箱模型径流模拟的参数敏感性进行分析,结果表明,地表下渗性能、岩溶快速流和慢速流的存在以及岩溶基流等岩溶地貌特点主要影响岩溶小流域的径流分配和产流量大小。  相似文献   
5.
气浮分离技术是一种简捷有效分离与富集水中微量、痕量组分的方法,可用于矿物浓集或选择性分离,也可用于废水处理中,它在许多方面优于传统的分离方法.作者比较全面地综述了气浮技术的分类、装置、影响因素、机理、应用,并指出了气浮技术的发展方向.  相似文献   
6.
十二烷基苯磺酸的溶剂气浮研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究了阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸(LBS)的溶剂气浮回收动力学及热力学规律。通过测定不同温度及浓度下LBS的表面张力,得到了LBS在气-液界面的标准吸附表面自由能为-43.58kJ/mol。LBS的溶剂气浮过程符合一级动力学方程,表观速率常数k的值随气体流速升高而增加,随温度升高而升高,这表明LBS的气浮过程是受能阻控制的,并且计算得到其表观活化能Ea为8.11kJ/mol。研究表明物质的表面活性和气体流速是溶剂气浮过程的决定性因素,气浮过程是决定气浮分离过程的关键。  相似文献   
7.
鄂尔多斯盆地樊家川长6储层为新的开发区域,其中长63为主力油层.为研究其致密储层特征及主控因素,开展了岩石薄片鉴定、常规物性及高压压汞分析等,对储层的岩石学、物性及孔隙结构特征进行了详细研究,建立了不同孔隙结构与成岩参数的识别函数,分析了不同孔隙结构储层储集性能主控因素.结果表明:①樊家川地区长63主要岩石类型为岩屑长...  相似文献   
8.
气浮分离技术是一种简捷有效的分离与富集水中微量、痕量组分的方法,可用于矿物浓集或选择性分离,也可用于废水处理中,它在许多方面优于传统的分离方法.作者比较全面地综述了气浮技术的分类、装置、影响因素、机理、应用,并指出了气浮技术的发展方向.  相似文献   
9.
鄂尔多斯盆地西南部二叠系盒8下段为天然气主力产层,为了明确该区储层特征及控制因素,通过铸体薄片、扫描电镜、高压压汞及储层物性等手段,对二叠系盒8下段储层特征及主控因素进行了研究.结果显示:①鄂尔多斯盆地西南部二叠系盒8下段孔隙类型以岩屑溶孔和粒间孔为主,晶间微孔次之,喉道半径普遍较小.②岩石组分对研究区二叠系盒8下段储...  相似文献   
10.
通过微波辐射溶胶一凝胶法(sol-gel)法在导电玻璃(ITO)基体上制备TiO2纳米薄膜光催化剂,考察不同加热方式、微波时间、酸处理、薄膜层数等对TiO2纳米粒子及薄膜的影响。以可见光谱(UV-VIS)、X射线衍射(XRD)对TiO2薄膜进行了表征,并通过薄膜光催化降解铬黑T溶液的性能进行了研究。实验表明,ITO玻璃表面的TiO2纳米薄膜经HNO3和微波处理后,因协同效应使薄膜的光催化活性大大增强。  相似文献   
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