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基于微电解和紫外协同的海水循环水养殖系统水处理效果研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第15-28页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 循环水养殖水处理技术第16-22页
        1.2.1 养殖水体氨氮去除第16-19页
        1.2.2 养殖水体杀菌第19-22页
    1.3 电解氧化技术第22-26页
        1.3.1 电解氧化去除氨氮技术第22-24页
        1.3.2 电解氧化杀菌技术第24-26页
    1.4 研究内容与技术路线第26-28页
        1.4.1 研究内容第26-27页
        1.4.2 技术路线第27-28页
第二章 微电流电解对养殖海水中氨氮的处理效果第28-41页
    2.1 前言第28页
    2.2 材料与方法第28-30页
        2.2.1 试验材料与设备第28页
        2.2.2 试验装置第28-29页
        2.2.3 试验方法第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-39页
        2.3.1 微电流电解去除氨氮效果第30-36页
        2.3.2 电解过程能耗分析第36-38页
        2.3.3 微电解去除氨氮动力学第38-39页
    2.4 小结第39-41页
第三章 微电流电解和紫外协同对氨氮去除的效果第41-51页
    3.1 前言第41页
    3.2 材料与方法第41-42页
        3.2.1 试验材料与设备第41页
        3.2.2 试验方法第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-49页
        3.3.1 电解与紫外协同对氨氮去除效果的影响第42-44页
        3.3.2 电解与紫外协同处理后养殖水pH和ORP的变化第44-47页
        3.3.3 固体悬浮颗粒物的影响第47-48页
        3.3.4 实际养殖水的影响第48-49页
    3.4 小结第49-51页
第四章 微电流电解对养殖海水的杀菌效果研究第51-62页
    4.1 前言第51页
    4.2 材料与方法第51-54页
        4.2.1 试验材料与设备第51-52页
        4.2.2 试验方法第52-54页
    4.3 结果与分析第54-61页
        4.3.1 循环水流速对电解海水杀菌效果的影响第54-55页
        4.3.2 电流密度对电解海水杀菌效果的影响第55-56页
        4.3.3 流速与电流密度对杀菌的交互作用第56-58页
        4.3.4 微电解杀菌动力学第58-60页
        4.3.5 电解后海水理化性质的变化第60-61页
    4.4 小结第61-62页
第五章 微电解与紫外协同在循环水养殖中的应用效果研究第62-76页
    5.1 前言第62页
    5.2 材料与方法第62-66页
        5.2.1 试验材料与设备第62页
        5.2.2 试验装置第62-64页
        5.2.3 试验方法第64-66页
        5.2.4 数据处理第66页
    5.3 结果与讨论第66-75页
        5.3.1 模拟海水电解过程中水质参数的变化第66-70页
        5.3.2 微电解与紫外联合技术在实际养殖水处理中的应用效果第70-75页
    5.4 小结第75-76页
第六章 结论和展望第76-78页
    6.1 主要结论第76页
    6.2 创新点第76-77页
    6.3 展望第77-78页
参考文献第78-82页
个人简介第82页

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