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微涡旋水力澄清器中颗粒物Zeta电位试验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·问题的提出及工作的意义第9-10页
   ·国内外ZETA 电位及澄清工艺的研究进展概况第10-15页
     ·国内外有关Zeta 电位的研究进展和现状第10-12页
     ·国内外澄清工艺的发展和研究现状第12-14页
     ·几种典型澄清器的水动力学分析第14-15页
   ·本文的主要研究工作第15-16页
第二章 水体中颗粒物ZETA 电位的讨论及混凝理论第16-31页
   ·水体中颗粒物ZETA 电位的讨论第16-28页
     ·颗粒表面电荷的产生第17-19页
     ·Gouy–Ghapman 扩散双电层理论第19-21页
     ·Stern﹣Grahame 吸附层第21-22页
     ·憎水胶体的稳定与脱稳第22-26页
     ·ζ电势第26-28页
   ·混凝理论(DLVO 理论)第28-31页
     ·双电层压缩机理第28-29页
     ·吸附电中和作用机理第29页
     ·吸附架桥作用机理第29页
     ·沉淀物网捕机理第29-30页
     ·DLVO 理论的发展第30-31页
第三章 微涡旋水力澄清器的研究设计第31-47页
   ·微涡旋水力澄清器的设计原理第31-39页
     ·微涡旋水力澄清器的水力学原理第31-38页
     ·微涡旋水力澄清器的物料衡算方程第38-39页
   ·微涡旋水力澄清器的设计第39-47页
     ·澄清器各处理单元工艺简介第39-41页
     ·动水实验装置构造和设计参数第41-47页
第四章 试验第47-54页
   ·试验目的及设计方案第47页
   ·试验用水及其特性第47-48页
     ·原水中泥沙的界面效应第47-48页
     ·原水泥沙的电化学特性第48页
   ·实验设备与材料第48-54页
     ·混凝剂的选择第48-49页
     ·试验仪器及设备第49-51页
     ·数据的测定方法第51-52页
     ·试验方法第52-54页
第五章 试验数据分析第54-67页
   ·静态试验第54-59页
     ·混凝剂对Zeta 电位的影响第54-58页
     ·pH 对Zeta 电位的影响第58-59页
     ·静态实验小结第59页
   ·动态试验第59-67页
     ·不同反应时间同一取样点水样Zeta 电位的对比第59-61页
     ·同一反应时间不同取样点水样Zeta 电位和浊度的对比第61-64页
     ·Zeta 电位与COD_(Mn) 、UV_(254) 的关系第64-65页
     ·工艺系统的校核第65-66页
     ·动态试验小结第66-67页
结论和建议第67-69页
参考文献第69-72页
攻读学位期间取得的研究成果第72-73页
致谢第73页

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