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絮凝剂在废水处理中的应用及絮凝体沉降动力学研究

第一章 前言第1-25页
 1.1 絮凝法在水处理中的应用第10-11页
 1.2 絮凝剂的研制与发展第11-16页
  1.2.1 无机絮凝剂的研究第11-13页
  1.2.2 有机高分子絮凝剂在废水处理中的应用与发展第13-16页
   1.2.2.1 有机高分子絮凝剂的絮凝机理第13-14页
   1.2.2.2 常用有机高分子絮凝剂第14-16页
 1.3 计算机视觉检测系统的研究与发展第16-18页
 1.4 絮凝物的形成及絮凝沉降动力学第18-23页
  1.4.1 絮凝物的形成第18-19页
  1.4.2 絮凝沉降动力学理论第19-23页
   1.4.2.1 快速异向聚沉第19-20页
   1.4.2.2 慢速同向聚沉第20-21页
   1.4.2.3 慢速聚沉第21-22页
   1.4.2.4 特殊聚沉第22-23页
   1.4.2.5 经典絮凝沉降动力学理论在计算机视觉检测系统应用中的局限性第23页
 1.5 本研究的目的与内容第23-25页
第二章 混凝剂的合成及产品性能分析第25-43页
 第一节 混凝剂的合成第25-32页
  2.1.1 实验仪器设备第25-26页
  2.1.2 实验药品第26页
  2.1.3 聚合氯化铝及聚硅氯化铝的合成原理第26-28页
   2.1.3.1 低聚铝的合成第27页
   2.1.3.2 三碱液的配制第27页
   2.1.3.3 聚合氯化铝的配制第27-28页
   2.1.3.4 活性硅酸的配制第28页
   2.1.3.5 聚合硅酸氯化铝的制备第28页
  2.1.4 结果与讨论第28-32页
   2.1.4.1 盐酸浓度对氢氧化铝溶出率的影响第28-29页
   2.1.4.2 反应时间对产品pH的影响第29页
   2.1.4.3 三碱液配制加入碳酸钠的作用第29-31页
   2.1.4.4 聚硅氯化铝加入活性硅酸的时间第31-32页
 第二节 产品成分分析及结构分析第32-38页
  2.2.1 化学分析第32-35页
   2.2.1.1 Al_2O_3含量的测定第32页
   2.2.1.2 碱化度的测定第32-35页
   2.2.1.3 密度(比重)的测定第35页
   2.2.1.4 pH值测定第35页
   2.2.1.5 产品的化学指标第35页
  2.2.2 红外光谱分析第35-38页
   2.2.2.1 试样的准备第35页
   2.2.2.2 红外光谱图第35-37页
   2.2.2.3 图谱分析第37-38页
 第三节 聚硅氯化铝的絮凝特性第38-41页
  2.3.1 实验部分第38-39页
   2.3.1.1 实验仪器与设备第38页
   2.3.1.2 絮凝剂第38页
   2.3.1.3 实验水样第38-39页
   2.3.1.4 实验方法第39页
  2.3.2 实验结果与讨论第39-41页
   2.3.2.1 产品碱化度对絮凝效果的影响第39-40页
   2.3.2.2 产品Al/Si比对絮凝效果的影响第40-41页
 第四节 成本核算第41-42页
 第五节 小结第42-43页
第三章 造纸废水的絮凝处理第43-57页
 第一节 絮凝法处理脱墨废水第43-48页
  3.1.1 废水特性第43-44页
   3.1.1.1 主要仪器与设备第43-44页
   3.1.1.2 废水性质第44页
  3.1.2 使用的絮凝剂种类第44-45页
  3.1.3 实验方法第45页
  3.1.4 最佳波长的确定第45-46页
  3.1.5 实验结果与讨论第46-48页
 第二节 絮凝法处理纸机白水第48-51页
  3.2.1 废水特性第48-49页
   3.2.1.1 主要仪器与设备第48页
   3.2.1.2 废水性质第48-49页
  3.2.2 絮凝剂种类第49页
  3.2.3 实验方法第49页
  3.2.4 实验结果与讨论第49-51页
 第三节 絮凝法处理中段水第51-56页
  3.3.1 废水特性第51-52页
   3.3.1.1 主要仪器与设备第52页
   3.3.1.2 废水性质第52页
  3.3.2 实验仪器与设备第52页
  3.3.3 絮凝剂种类第52-53页
  3.3.4 实验内容与方法第53页
  3.3.5 实验结果与讨论第53-56页
 第四节 小结第56-57页
第四章 絮凝沉降动力学初探第57-82页
 第一节 絮凝过程的最佳水力条件第57-61页
  4.1.1 实验仪器与设备第58页
  4.1.2 水样准备及性质第58-59页
  4.1.3 实验结果与讨论第59-61页
 第二节 利用计算机视觉检测系统对絮凝体沉降动力学的初步研究第61-80页
  4.2.1 絮体沉降参数的确定第61-64页
   4.2.1.1 絮体强度的计算第62页
   4.2.1.2 絮体等效直径的确定第62-63页
   4.2.1.3 絮体的等效密度第63-64页
   4.2.1.4 絮体瞬间沉降速度方程第64页
  4.2.2 计算机是检测系统的检测原理第64-67页
   4.2.2.1 计算机视觉检测系统的硬件构成第65-66页
    4.2.2.1.1 计算机视觉检测系统第65页
    4.2.2.1.2 絮凝沉降槽第65-66页
   4.2.2.2 计算机视觉检测系统的软件系统第66-67页
    4.2.2.2.1 软件的功能第66页
    4.2.2.2.2 软件编写的难点第66-67页
  4.2.3 试剂第67页
  4.2.4 实验方法第67页
  4.2.5 实验结果与讨论第67-80页
   4.2.5.1 图像灰度值与沉淀水浊度的关系第67-68页
   4.2.5.2 利用计算机视觉检测系统对水处理中絮体沉降特性的研究第68-77页
   4.2.5.3 通过图像分析判定絮体沉降终点第77-79页
   4.2.5.4 絮体等效直径与沉淀水透光度的关系第79-80页
 第三节 小结第80-82页
第五章 结论第82-84页
 5.1 全文总结第82-83页
 5.2 论文创新之处第83页
 5.3 有待进一步研究的内容第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
附录第88页

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