水质稳定模型与净化研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·水和水资源 | 第9-10页 |
·水质结垢预测模型 | 第10-14页 |
·朗格里尔指数 | 第10-11页 |
·史蒂夫和戴维斯饱和指数 | 第11页 |
·雷兹诺稳定指数 | 第11-12页 |
·帕克瑞尔斯结垢指数 | 第12页 |
·一水合碳酸钙朗格里尔饱和指数 | 第12页 |
·暂时过量 | 第12-13页 |
·推动力指数 | 第13页 |
·碳酸钙沉淀势 | 第13-14页 |
·反渗透系统和循环冷却水系统中的结垢问题 | 第14-15页 |
·反渗透系统中的结垢问题 | 第14-15页 |
·循环冷却水系统中的结垢问题 | 第15页 |
·阻垢方法 | 第15-19页 |
·化学药剂法(阻垢剂) | 第15-16页 |
·电化学法 | 第16-17页 |
·磁场法 | 第17页 |
·超声波 | 第17-18页 |
·离子交换 | 第18-19页 |
·本课题的意义和任务 | 第19-21页 |
·本课题的意义 | 第19页 |
·本课题的任务 | 第19-21页 |
2 水质稳定模型 | 第21-34页 |
·碳酸钙-硫酸钙混合垢垢量预测模型简介 | 第21页 |
·碳酸钙-硫酸钙混合垢垢量预测模型计算方法 | 第21-24页 |
·碳酸钙-硫酸钙混合垢垢量预测模型参数 | 第21-22页 |
·碳酸钙-硫酸钙混合垢垢量预测模型计算过程 | 第22-24页 |
·结垢的影响因素 | 第24-28页 |
·压力对于碳酸钙结垢的影响 | 第24-25页 |
·浓差极化对于结垢的影响 | 第25-26页 |
·混合垢组分之间的影响 | 第26-28页 |
·结垢预测计算实例 | 第28-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
3 循环冷却水电解阴极区降低硬度 | 第34-45页 |
·实验仪器和药品 | 第34-35页 |
·实验主要仪器 | 第34页 |
·实验主要药品 | 第34-35页 |
·溶液的配制与测定 | 第35页 |
·循环冷却水模拟溶液的配制 | 第35页 |
·循环冷却水模拟溶液的测定 | 第35页 |
·电解实验原理 | 第35-36页 |
·实验数据分析 | 第36-43页 |
·实验小试:静态实验不同电极对于电解的影响 | 第36-38页 |
·实验小试:静态实验不同电压对于电解的影响 | 第38-39页 |
·实验小试:静态实验不同钙离子浓度对于电解的影响 | 第39-40页 |
·实验小试:静态实验不同硬度离子对于电解的影响 | 第40-41页 |
·实验室扩大试验:静态实验电压对于电解的影响 | 第41页 |
·实验室扩大试验:静态试验电极面积对于电解的影响 | 第41-42页 |
·实验室扩大试验:静态试验填料对于电解的影响 | 第42-43页 |
·实验室扩大试验:动态试验 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 循环冷却水电解阳极区水体净化材料的制备与表征 | 第45-59页 |
·实验仪器和药品 | 第45页 |
·实验主要仪器 | 第45页 |
·实验主要药品 | 第45页 |
·水体净化材料的制备方法 | 第45-46页 |
·吸附实验 | 第46页 |
·需检测金属离子和苯酚的检测和计算方法 | 第46-47页 |
·锂离子、铁离子、镁离子、锰离子和苯酚的检测方法 | 第46-47页 |
·吸附量的计算方法 | 第47页 |
·水体净化材料的表征 | 第47-50页 |
·X射线衍射测试 | 第47-48页 |
·透射电镜测试 | 第48-49页 |
·扫描电镜测试 | 第49页 |
·水体净化材料元素分析 | 第49-50页 |
·水体净化实验研究 | 第50-57页 |
·溶液pH值对吸附锂实验影响的研究 | 第50-51页 |
·吸附时间对吸附锂实验影响的研究 | 第51-52页 |
·溶液锂离子初始浓度对吸附锂实验影响的研究 | 第52页 |
·吸附苯酚的实验研究 | 第52-53页 |
·苯酚浓度对于吸附锂的实验影响的研究 | 第53-54页 |
·催化氧化除铁的实验研究 | 第54-55页 |
·循环使用稳定性的实验研究 | 第55-57页 |
·催化分解双氧水的实验研究 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
5 吸附实验机理探讨 | 第59-61页 |
·吸附锂离子机理 | 第59页 |
·吸附苯酚机理 | 第59-61页 |
6 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |