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新型膜接触器用于废水脱氨和秸秆酸水解液有机酸脱除研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 文献综述第11-26页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 膜接触器简介第12-13页
    1.3 氨氮废水概述第13-15页
        1.3.1 水体中氨氮的来源第13页
        1.3.2 氨氮废水的危害第13-14页
        1.3.3 常用的氨氮废水处理方法第14-15页
    1.4 膜吸收与气态膜脱氨第15-17页
        1.4.1 膜吸收过程第15-16页
        1.4.2 膜吸收过程第16页
        1.4.3 气态膜过程用于水中氨氮脱除研究第16页
        1.4.4 双套型气态膜组件第16-17页
    1.5 木质纤维素水解液中的有机酸类抑制物第17-22页
        1.5.1 纤维素乙醇的生物转化途径第17-18页
        1.5.2 木质纤维素水解液中有机酸类抑制物的产生和抑制机理第18-20页
        1.5.3 发酵抑制物脱除方法第20-22页
    1.6 膜蒸馏概述第22-25页
        1.6.1 膜蒸馏的定义及特征第22页
        1.6.2 膜蒸馏的分类第22-24页
        1.6.3 膜蒸馏的应用第24-25页
    1.7 本课题的研究内容与意义第25-26页
第二章 气态膜与膜蒸馏过程的传递机理第26-39页
    2.1 双套型中空纤维膜接触器的传质机理分析第26页
    2.2 双套型中中空纤维膜接触器的理论模型第26-31页
        2.2.1 总传质系数K第27-29页
        2.2.2 膜侧传质系数KM第29-30页
        2.2.3 液相传质系数KL第30-31页
        2.2.4 计算方法第31页
    2.3 膜蒸馏过程的传质与传热第31-34页
        2.3.1 膜蒸馏过程的传热第31-33页
        2.3.2 膜蒸馏过程的传质第33-34页
    2.4 多效膜蒸馏过程的传质与传热第34-39页
        2.4.1 多效膜蒸馏过程的基本原理第34-35页
        2.4.2 多效膜蒸馏过程的传质与传热第35-37页
        2.4.3 多效膜蒸馏过程的性能指标第37-39页
第三章 多效膜蒸馏脱除秸秆酸水解液中有机酸类的研究第39-56页
    3.1 实验材料与仪器试剂第39-41页
        3.1.1 实验试剂第39-40页
        3.1.2 仪器与设备第40页
        3.1.3 疏水微孔膜、实壁毛细管及膜组件参数第40-41页
    3.2 实验装置及流程第41-43页
        3.2.1 挥发性组分脱除单因素实验第42-43页
    3.3 分析方法第43-45页
        3.3.1 葡萄糖含量测定第43-44页
        3.3.2 有机酸含量测定第44-45页
    3.4 结果分析第45-55页
        3.4.1 操作条件对膜通量、造水比及挥发性抑制物脱除率的影响第45-52页
        3.4.2 料液及馏出液中各组分含量变化规律第52-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 双套型中空纤维膜接触器用于脱除水溶液中的氨氮第56-72页
    4.1 实验材料与仪器第56-58页
        4.1.1 实验试剂第56页
        4.1.2 实验仪器第56-57页
        4.1.3 膜组件参数第57-58页
    4.2 实验装置及流程第58-60页
        4.2.1 数学模型验证实验第59页
        4.2.2 料液流速和浓度对传质性能的影响实验第59页
        4.2.3 料液温度对传质性能的影响第59页
        4.2.4 双膜组件与单膜组件对比实验第59-60页
        4.2.5 稳定性实验第60页
    4.3 氨氮浓度的测定第60-61页
        4.3.1 盐酸中和滴定法第60页
        4.3.2 蒸馏-中和滴定法第60-61页
    4.4 实验结果分析第61-71页
        4.4.1 数学模型的验证实验第61-63页
        4.4.2 料液流速和浓度对传质性能的影响实验第63-66页
        4.4.3 温度对传质性能的影响第66-67页
        4.4.4 双膜组件与单膜组件的比较第67-70页
        4.4.5 稳定性实验第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-75页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-75页
参考文献第75-80页
发表论文和参加科研情况说明第80-81页
致谢第81-82页

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