首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--市政工程论文--给水工程(上水道工程)论文--净水工程(给水处理)论文

混凝-纳滤联合工艺去除双酚A及膜污染减缓机制研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 给水处理领域现状第10-13页
        1.1.1 水资源现状第10-11页
        1.1.2 给水处理技术概况第11-12页
        1.1.3 膜分离技术现状第12-13页
    1.2 纳滤膜的发展与应用第13-17页
        1.2.1 国外对纳滤膜的研究情况第13-14页
        1.2.2 国内对纳滤膜的研究情况第14页
        1.2.3 纳滤膜分离机理第14-16页
        1.2.4 纳滤膜污染机理第16-17页
    1.3 微污染物第17-20页
        1.3.1 微污染物的种类第17-18页
        1.3.2 微污染物的去除方法第18-20页
    1.4 混凝与纳滤膜组合工艺第20-21页
    1.5 课题意义与研究内容第21-24页
        1.5.1 课题意义第21-22页
        1.5.2 主要研究内容第22页
        1.5.3 技术路线第22-24页
第2章 实验设计与方法第24-31页
    2.1 实验试剂及仪器第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器和设备第24-25页
    2.2 实验装置与内容第25-27页
        2.2.1 纳滤实验设计第25-26页
        2.2.2 混凝试验设计第26-27页
    2.3 水质分析方法第27-29页
        2.3.1 有机物指标第27页
        2.3.2 Zeta电位与粒径分布第27-28页
        2.3.3 高效液相色谱法(HPLC)第28页
        2.3.4 三维荧光光谱(EEM)第28页
        2.3.5 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)第28-29页
        2.3.6 其他水质指标第29页
    2.4 膜表征手段与分析方法第29-31页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.4.2 原子力显微镜(AFM)第29-30页
        2.4.3 傅里叶红外光谱(FTIR)第30页
        2.4.4 膜表面Zeta电位第30-31页
第3章 纳滤去除微污染物的效能研究第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 纳滤膜性能测试第31-33页
        3.2.1 纯水通量第31-32页
        3.2.2 盐截留率第32页
        3.2.3 抗污染性能测试第32-33页
    3.3 纳滤对双酚A的去除效果分析第33-34页
        3.3.1 纳滤过滤双酚A的通量分析第33页
        3.3.2 纳滤对不同分子量微污染物的截留效果第33-34页
    3.4 纳滤去除双酚A的影响因素分析第34-40页
        3.4.1 初始浓度对双酚A去除率的影响第35页
        3.4.2 pH对双酚A去除率的影响第35-36页
        3.4.3 腐殖酸对双酚A去除率的影响第36-39页
        3.4.4 牛肉血清蛋白对双酚A去除率的影响第39-40页
    3.5 膜污染分析第40-41页
        3.5.1 污染膜的红外光谱分析第40-41页
        3.5.2 污染层的有机物含量分析第41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 混凝-纳滤联合工艺的膜污染减缓机制第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 混凝-纳滤过滤双酚A第43-45页
        4.2.1 混凝试验第43-44页
        4.2.2 混凝-纳滤联合工艺对双酚A的去除效果第44页
        4.2.3 混凝对膜比通量的影响第44-45页
    4.3 混凝-纳滤工艺的膜污染减缓机制第45-49页
        4.3.1 混凝方式及混凝剂最佳投加量选取第45-47页
        4.3.2 混凝对纳滤膜比通量的影响第47-48页
        4.3.3 浊度对混凝-纳滤的影响第48-49页
    4.4 混凝对纳滤膜截留效果的影响第49-52页
        4.4.1 pH的影响第49-51页
        4.4.2 浊度的影响第51-52页
    4.5 膜污染分析第52-55页
        4.5.1 扫描电镜分析第52-53页
        4.5.2 原子力显微镜分析第53-54页
        4.5.3 污染层的有机物含量分析第54页
        4.5.4 膜阻力分析第54-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 混凝-纳滤联合工艺过滤实际水体的特性分析第57-72页
    5.1 引言第57页
    5.2 纳滤对松花江水水质的影响第57-60页
        5.2.1 松花江水水质指标第57-59页
        5.2.2 纳滤对松花江水的过滤效能分析第59-60页
    5.3 混凝-纳滤联合工艺的膜污染评价第60-65页
        5.3.1 混凝方式及最佳投加量第60-61页
        5.3.2 混凝对纳滤膜比通量的影响第61-62页
        5.3.3 污染层的三维荧光分析第62-63页
        5.3.4 膜污染的扫描电镜分析第63-64页
        5.3.5 膜污染的原子力显微镜分析第64-65页
    5.4 混凝-纳滤联合工艺对松花江水过滤效果分析第65-70页
        5.4.1 有机物去除效果分析第65-67页
        5.4.2 粒径分布与Zeta电位变化第67页
        5.4.3 悬浮颗粒物质去除效果分析第67-68页
        5.4.4 无机阳离子去除效果分析第68-69页
        5.4.5 三维荧光变化分析第69-70页
        5.4.6 细菌去除效果分析第70页
    5.5 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-82页
致谢第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:水溶性聚合物强化超滤工艺对原水中镉离子的去除研究
下一篇:聚氨酯耦合粘性胶材料修复给水漏损管道的试验研究