摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 概述 | 第11-13页 |
1.1.1 水资源现状 | 第11-12页 |
1.1.2 污水资源化现状 | 第12-13页 |
1.2 混凝剂的分类 | 第13-19页 |
1.2.1 无机混凝剂 | 第14-16页 |
1.2.2 有机高分子混凝剂 | 第16-18页 |
1.2.3 微生物絮凝剂 | 第18-19页 |
1.3 微生物絮凝剂的应用 | 第19-22页 |
1.3.1 应用于废水的处理 | 第19-20页 |
1.3.2 应用于废水脱色 | 第20页 |
1.3.3 应用于重金属的去除 | 第20-21页 |
1.3.4 应用于水中细菌的聚集和回收 | 第21-22页 |
1.3.5 应用于水的深度处理 | 第22页 |
1.4 课题研究的意义及内容 | 第22-25页 |
2 MBF及其复配混凝处理二级出水效果研究 | 第25-37页 |
2.1 试验材料与方法 | 第25-26页 |
2.1.1 试验药剂及仪器 | 第25页 |
2.1.2 微生物絮凝剂的制备 | 第25页 |
2.1.3 烧杯试验 | 第25-26页 |
2.1.4 水质指标的测定 | 第26页 |
2.1.5 去除率的计算方法 | 第26页 |
2.2 混凝条件对微生物絮凝剂处理二级出水的影响 | 第26-28页 |
2.2.1 投药量对微生物絮凝剂絮凝性能的影响 | 第27页 |
2.2.2 水样pH对微生物絮凝剂絮凝性能的影响 | 第27-28页 |
2.3 混凝条件对聚合氯化铝处理二级出水的影响 | 第28-32页 |
2.3.1 投药量对聚合氯化铝混凝性能的影响 | 第28-29页 |
2.3.2 水样pH对聚合氯化铝混凝性能的影响 | 第29-30页 |
2.3.3 聚合氯化铝处理二级出水的混凝条件优化 | 第30-32页 |
2.4 混凝条件对复配混凝剂处理二级出水的影响 | 第32-35页 |
2.4.1 复配混凝剂的配比对混凝性能的影响 | 第32-33页 |
2.4.2 水样pH对复配混凝剂混凝性能的影响 | 第33-34页 |
2.4.3 复配混凝剂处理二级出水的混凝条件优化 | 第34-35页 |
2.5 小结 | 第35-37页 |
3 MBF复配混凝去除水中DOC的响应面优化 | 第37-47页 |
3.1 试验材料与方法 | 第37-38页 |
3.1.1 试验药剂及仪器 | 第37页 |
3.1.2 混凝试验及计算 | 第37页 |
3.1.3 单因素试验 | 第37页 |
3.1.4 响应面优化 | 第37-38页 |
3.2 单因素试验结果与分析 | 第38页 |
3.3 响应面优化设计与分析 | 第38-45页 |
3.3.1 响应面试验设计 | 第38-39页 |
3.3.2 响应面试验结果 | 第39-42页 |
3.3.3 响应面三维图分析 | 第42-45页 |
3.4 小结 | 第45-47页 |
4 MBF及其复配混凝处理二级出水机理分析 | 第47-53页 |
4.1 试验材料与方法 | 第47-48页 |
4.1.1 试验药剂及仪器 | 第47页 |
4.1.2 扫描电镜 | 第47页 |
4.1.3 傅里叶红外光谱测定 | 第47页 |
4.1.4 三维荧光光谱测量 | 第47-48页 |
4.2 絮体扫描电镜(SEM)分析 | 第48页 |
4.3 絮体傅里叶红外光谱(IR)分析 | 第48-50页 |
4.4 上清液的三维荧光光谱(3DEEM)分析 | 第50页 |
4.5 小结 | 第50-53页 |
5 MBF混凝-超滤组合对二级出水处理效果及膜污染影响研究 | 第53-57页 |
5.1 试验材料与方法 | 第53-54页 |
5.1.1 试验药剂及仪器 | 第53页 |
5.1.2 PVDF膜的制备 | 第53页 |
5.1.3 膜通量的测定 | 第53-54页 |
5.1.4 超滤试验 | 第54页 |
5.2 混凝-超滤处理二级出水效果及膜污染 | 第54-55页 |
5.2.1 混凝-超滤处理二级出水效果 | 第54-55页 |
5.2.2 膜污染性能 | 第55页 |
5.3 小结 | 第55-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
附录 攻读硕士期间发表的论文 | 第67页 |