电凝聚法对轻度污染水体的处理及杀菌消毒研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 文献综述 | 第8-31页 |
1.1 我国的水环境污染状况与特征 | 第8-11页 |
1.1.1 国内水资源状况 | 第8-9页 |
1.1.2 我国地表水污染特征 | 第9-10页 |
1.1.3 生活饮用水供水情况 | 第10-11页 |
1.2 污染水源水处理技术概述 | 第11-25页 |
1.2.1 常规净水工艺 | 第11-14页 |
1.2.2 深度处理技术 | 第14-16页 |
1.2.3 预处理和强化混凝 | 第16-18页 |
1.2.4 杀菌消毒处理技术 | 第18-25页 |
1.3 电凝聚法处理微污染水技术综述 | 第25-31页 |
1.3.1 电凝聚法水质净化技术 | 第25-29页 |
1.3.2 电凝聚法杀菌机理 | 第29-31页 |
2 课题研究内容及方法 | 第31-34页 |
2.1 课题研究的意义 | 第31-32页 |
2.2 课题研究内容及方法 | 第32-34页 |
2.2.1 课题研究内容 | 第32页 |
2.2.2 课题研究方法 | 第32-34页 |
3 电凝聚对微污染源水净化的试验研究 | 第34-51页 |
3.1 试验装置及方法 | 第34-36页 |
3.1.1 工艺条件探索试验装置 | 第34页 |
3.1.2 试验水质 | 第34-35页 |
3.1.3 水质分析方法 | 第35页 |
3.1.4 细菌培养基的配备 | 第35-36页 |
3.1.5 试验步骤和采样方法 | 第36页 |
3.2 实验过程及结果 | 第36-46页 |
3.2.1 电凝聚对微污染水的杀菌效果 | 第36-39页 |
3.2.2 电凝聚对浊度的去除效果 | 第39-42页 |
3.2.3 电凝聚对有机物的去除效果 | 第42-45页 |
3.2.4 电凝聚对色度的去除 | 第45页 |
3.2.5 实验结果讨论 | 第45-46页 |
3.3 组合工艺及设备结构参数 | 第46-51页 |
3.3.1 组合工艺实现的技术方案 | 第46-47页 |
3.3.2 组合工艺的确定及工艺参数 | 第47页 |
3.3.3 设备的主要结构参数 | 第47-48页 |
3.3.4 便携式供水设备对微污染水的处理效果 | 第48-50页 |
3.3.5 电凝聚设备的优点 | 第50-51页 |
4 电凝聚法处理微污染水源水机理分析 | 第51-57页 |
4.1 电凝聚法去除水中有机物及悬浮物的机理分析 | 第51-52页 |
4.1.1 电凝聚过程分析及电氧化还原 | 第51-52页 |
4.1.2 Al~(3+)的絮凝吸附机理 | 第52页 |
4.2 电凝聚效率数学模型 | 第52-55页 |
4.2.1 数学模型的建立 | 第52-54页 |
4.2.2 总数学模型 | 第54-55页 |
4.3 电气浮原理 | 第55-57页 |
5 经济技术分析及讨论 | 第57-61页 |
5.1 电凝聚能耗分析与节能措施 | 第57-59页 |
5.1.1 单元电解电流 | 第57页 |
5.1.2 单元电解电压 | 第57-58页 |
5.1.3 电解能耗 | 第58页 |
5.1.4 节能措施 | 第58-59页 |
5.2 便携式供水设备的经济分析 | 第59-60页 |
5.2.1 饮水机成本 | 第59页 |
5.2.2 运行费用 | 第59-60页 |
5.3 问题讨论 | 第60-61页 |
5.3.1 电凝聚过程中的电极钝化问题及解决方法 | 第60页 |
5.3.2 便携式饮水机电源问题 | 第60页 |
5.3.3 组合工艺的应用问题 | 第60-61页 |
6 结论 | 第61-63页 |
6.1 电凝聚实验研究结论 | 第61页 |
6.2 便携式饮水机研究结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67页 |