首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 8 毫秒
1.
高压静电破乳技术的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
该文针对高压静电破乳技术这一液膜分离中的关键环节,进行了比较系统的实验研究,自行设计了破乳器,分析影响破乳的主要因素,找出破乳的工艺参数,即采用平板平行的电场破乳器,电压为6kV,破乳时间为5min破乳率可达90%以上,对破乳前后的膜相组分进行了气相色谱分析,其组分未见明显变化,油相经15次重复使用,金属离子去除率未见下降,说明油相回用对液膜体系影响不大,高压静电破乳技术对有机相无明显破坏。  相似文献   

2.
提出了乳状液内相小水滴在电场中的聚沉破乳机理,建立了间歇电破乳速率方程。测定了间歇电破乳过程中各种因素对电破乳速率的影响。经验证,所建立的电破乳速率方程与实验数据能较好地吻合。  相似文献   

3.
设计了一种新型离心-脉冲电场联合破乳装置实验系统,该系统将离心力、电场力以及重力有机的结合在一起,集合了现有破乳分离装置的优点。通过Ansys-fluent软件模拟离心场作用下速度场和油水相分布情况,以5#白油与超纯水配制的水体积分数为10%的W/O型油水乳化液为研究对象,进行高频/高压与离心场耦合作用和联合作用的实验研究。确定了最佳电场破乳参数为电场频率2000 Hz。并分析比较了离心转速在耦合和联合作用下的不同效果,结果表明耦合作用下破乳效果与转速大小成反比,相反联合作用下破乳效果与转速成正比。  相似文献   

4.
含油废水具有含油量高、乳化程度高、有机物浓度高等特点成为水处理中的难点,其处理在国内外都引起了广泛的关注。针对油气田含油废水特点,以吐温80为乳化剂制备O/W型含油模拟废水,采用石墨极板对乳化液进行脉冲电解处理,研究了电化学技术对含油废水的破乳处理效果。考察了脉冲电源参数和废水水质条件对处理效率的影响规律,包括电解电压、脉冲频率、占空比、电解时间、电导率、pH值等因素。通过电解优化得到最佳破乳条件:电解电压20 V、脉冲频率1000 Hz、占空比50%、电解时间50 min、电导率5. 55 m S·cm~(-1)、pH=1,电化学破乳包括多种物理化学反应的综合过程,其中原水p H值对含油废水的处理影响最大;在最优条件下COD的去除率达53. 26%,含油量去除率达65. 07%。  相似文献   

5.
绝缘紧凑型电破乳器中液滴聚结特性研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
为了提高油包水乳状液在电脱水过程中的破乳效率,从静电聚结机理出发,推导出电极间距与电场强度的关系式;通过分析液滴在极板间距狭小的矩形聚结管道中的受力状况,同时考虑绝缘层以及层流流态对电场中液滴聚结作用的影响,设计出一种绝缘紧凑型电破乳器。改变所加电压和流量以调节破乳器中的电场强度和乳状液停留时间,利用激光粒度仪测量乳化物中水滴的体积平均直径。结果表明,缩小电极间距能产生高强电场;包覆绝缘层的电极板在小间距下能有效破乳并防止击穿,且电场强度越大停留时间越长,聚结效果越显著。该装置可提高油包水乳状液的聚结效率并节省大量空间。  相似文献   

6.
高稳定度可控高压脉冲源是静电高压动态电位标准装置的系统组成之一,要求具有较高的输出电压,且必须有DC~1 kHz的频率变化范围.应用脉冲调制技术,采用脉冲调制电子管输出高压脉冲的方案,设计研制出的可控高压脉冲源,不仅输出脉冲波形规则、稳定性好,而且对外界电磁干扰小,满足了静电动态电位测试仪器校准的需要.  相似文献   

7.
在分析离心-脉冲电场连续破乳原理的基础上,设计和制作了竖式圆柱绝缘电极实验室用的离心-脉冲电场连续破乳器.在M6401-L113B-煤油-H2SO4和Lix984N-L113A-煤油-H2SO4乳化液膜体系处理含Cu2 废水的实验中,研究了离心-脉冲电场连续破乳时的各种影响因素.结果表明,离心-脉冲电场能有效地对上述乳化液膜体系进行连续破乳,且其破乳效果比单一脉冲电场连续破乳效果要好.  相似文献   

8.
原油超声破乳研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
超声波原油破乳是一种很有发展前景的新型破乳方法,重点研究了可控因素包括超声声强、作用时间、沉降时间、破乳剂用量、温度等对超声波原油破乳脱水的影响,用声压换算法测量了声强。  相似文献   

9.
报道了新近研制的静电除尘系统的高压脉冲预荷电装置及其结构设计、荷电原理和脉冲供电电源,并讨论了脉冲荷电克服反电晕的机理及脉冲荷电对微小尘粒的荷电机理  相似文献   

10.
高含水石油油水乳化液分离的关键是破乳,本文将微波辐射破乳和传统的水浴加热破乳进行了比较。结果表明:微波辐射破乳的破乳率高、时间短,具有广泛的工业应用前景。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号