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新型电化学膜分离技术在污水资源回收和脱盐中的应用研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 概述第10页
    1.2 城市污水处理的资源回收和"零排放"策略第10-12页
    1.3 电渗析在污水处理中的应用第12-17页
        1.3.1 离子交换膜第12-13页
        1.3.2 电渗析工艺概述第13-15页
        1.3.3 电渗析在污水处理中的应用第15-17页
    1.4 生物电化学系统第17-22页
        1.4.1 生物电化学系统概述第17-19页
        1.4.2 生物电化学系统工作原理第19-20页
        1.4.3 MEC和MDC的研究进展第20页
        1.4.4 BES对营养元素的去除和回收第20-22页
    1.5 研究的目的、意义和内容第22-24页
        1.5.1 本研究的目的和意义第22页
        1.5.2 研究主要内容第22-24页
第2章 电渗析对二级出水的处理第24-44页
    2.1 概述第24-25页
    2.2 材料与方法第25-29页
        2.2.1 实验材料第25-26页
        2.2.2 实验装置第26-27页
        2.2.3 实验运行第27页
        2.2.4 分析和计算第27-29页
    2.3 结果与讨论第29-43页
        2.3.1 电流-电压曲线分析第29-30页
        2.3.2 SED的脱盐效果分析第30-32页
        2.3.3 氮磷的去除和分别回收第32-34页
        2.3.4 流速对SED的影响第34-36页
        2.3.5 SED对氮磷的选择性和电流效率分析第36-37页
        2.3.6 SED的电流分析第37-40页
        2.3.7 三膜堆SED实验第40-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 微生物电解脱盐池对城市污水的处理第44-66页
    3.1 概述第44-45页
    3.2 材料与方法第45-50页
        3.2.1 实验材料第45-46页
        3.2.2 实验装置第46-47页
        3.2.3 MEDC的启动和运行第47-48页
        3.2.4 分析和计算第48-50页
    3.3 结果与结论第50-65页
        3.3.1 单膜对MEDC性能特征第50-53页
        3.3.2 高有机负荷下MEDC性能特征第53-55页
        3.3.3 多膜对MEDC性能特征第55-58页
        3.3.4 MEDC物料平衡和能量消耗分析第58-59页
        3.3.5 生物碳毡阳极的循环伏安分析与SEM分析第59-61页
        3.3.6 IEMs膜污染现象第61-62页
        3.3.7 生物多样性分析第62-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第4章 结论与建议第66-67页
    4.1 结论第66-67页
参考文献第67-79页
致谢第79-80页
攻读学位期间发表的学术论文成果第80-81页
学位论文评阅及答辩情况表第81页

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