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电凝聚处理印染废水的能耗影响因素及节能技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 印染废水概况第13-14页
        1.1.1 印染废水的来源第13页
        1.1.2 印染废水水质特点及危害第13-14页
    1.2 传统印染废水处理技术现状第14-18页
        1.2.1 物理方法第14-17页
        1.2.2 化学方法第17-18页
        1.2.3 生物方法第18页
    1.3 电化学法处理印染废水技术进展第18-22页
        1.3.1 电化学法处理印染废水原理第18-19页
        1.3.2 电化学法处理印染废水技术现状和进展第19-21页
        1.3.3 电化学法的优缺点第21-22页
    1.4 研究意义和主要内容第22-25页
        1.4.1 研究意义第22-23页
        1.4.2 主要研究内容第23-25页
第2章 实验分析方法第25-35页
    2.1 实验仪器及药品第25-29页
        2.1.1 实验装置第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
        2.1.3 实验药品第27页
        2.1.4 染料活性嫩黄X-6G介绍第27-29页
    2.2 实验准备与方法第29-35页
        2.2.1 电极板的处理第29页
        2.2.2 电凝聚废水处理过程第29页
        2.2.3 活性嫩黄X-6G吸光度标准曲线第29-30页
        2.2.4 脱色率计算第30-31页
        2.2.5 COD的测定第31-34页
        2.2.6 高效液相色谱法测定第34-35页
第3章 电凝聚处理印染废水机理分析第35-43页
    3.1 电凝聚处理印染废水中污染物去除机理研究第35-38页
    3.2 铁铝絮凝作用对印染废水处理机理的研究第38-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 影响电凝聚处理效果的关键因素实验研究第43-57页
    4.1 电凝聚的最佳处理时间第43-45页
    4.2 电流强度对最佳处理时间的影响第45-48页
    4.3 电解质浓度对处理效果及能耗的影响第48-50页
    4.4 极板面积和电流密度对处理效果及能耗的影响第50-52页
    4.5 极板材料对处理效果和能耗的影响第52-55页
    4.6 处理污水量与最佳处理电量的关系第55-56页
    4.7 本章小结第56-57页
第5章 电凝聚处理方法能耗构成与分析第57-69页
    5.1 直流稳压电解过程中能耗构成与分析第57-61页
        5.1.1 实验条件和装置图第57-58页
        5.1.2 实验结果及分析第58-60页
        5.1.3 实验小结第60-61页
    5.2 周期换向电解过程中能耗构成与分析第61-64页
        5.2.1 实验条件和装置图第61-62页
        5.2.2 实验结果及分析第62-64页
        5.2.3 实验小结第64页
    5.3 脉冲电解过程中能耗构成与分析第64-68页
        5.3.1 实验条件和装置图第64-65页
        5.3.2 实验结果及分析第65-67页
        5.3.3 实验小结第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第6章 电凝聚等效电路及双电层电容研究第69-85页
    6.1 电凝聚过程等效电路第69-78页
        6.1.1 溶液电阻R_s的计算第70-74页
        6.1.2 阴极阻纳Z_-的计算第74-77页
        6.1.3 阳极阻纳Z_+的计算第77-78页
    6.2 铁极板的电化学交流阻抗谱分析第78-82页
        6.2.1 电化学交流阻抗谱EIS简介第79页
        6.2.2 铁极板的阻抗谱图的数据及其解析第79-82页
    6.3 双电层微分电容的计算和测量第82-84页
        6.3.1 双电层的微分电容第82-83页
        6.3.2 双电层电容的值第83-84页
    6.4 章节小节第84-85页
第7章 非核心阻耗消减技术及双电层电容的节能效益研究第85-103页
    7.1 消减电解液阻耗技术第85-87页
        7.1.1 降低溶液电阻第86-87页
        7.1.2 降低电路电流第87页
    7.2 消减阳极钝化阻耗技术第87-91页
        7.2.1 金属阳极过程的特点第87-89页
        7.2.2 金属阳极钝化消除措施第89-91页
    7.3 降低电解过程中极化电阻技术第91-92页
        7.3.1 降低极化电阻第91-92页
        7.3.2 降低电路中电流第92页
    7.4 根据双电层电容效应选择脉冲参数第92-98页
        7.4.1 电解过程双电容充放电时间计算第92-94页
        7.4.2 双电层电容效应对脉冲参数选取的影响第94-98页
        7.4.3 脉冲参数选择的原则第98页
    7.5 双电层电容的节能原因及其节能效益第98-101页
        7.5.1 双电层电容的节能原因第98-100页
        7.5.2 双电层电容的节能效益第100-101页
    7.6 本章小结第101-103页
第8章 结论、展望及建议第103-107页
    8.1 结论第103-105页
    8.2 展望第105-106页
    8.3 建议第106-107页
参考文献第107-113页
附录第113-115页
致谢第115-116页
作者简介第116页

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