摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-17页 |
第1章 绪论 | 第17-36页 |
·课题背景 | 第17-19页 |
·富营养化对水体的危害 | 第19-20页 |
·淡水藻类的特征 | 第19页 |
·蓝藻的生物学特征 | 第19页 |
·藻类对水体水质的影响 | 第19-20页 |
·含藻水处理技术 | 第20-25页 |
·物理法 | 第20-22页 |
·化学法 | 第22-24页 |
·生物法 | 第24-25页 |
·膜技术 | 第25-30页 |
·膜的种类 | 第25-27页 |
·膜污染及其控制 | 第27-30页 |
·超滤膜在饮用水处理中的研究与应用 | 第30-33页 |
·单独超滤膜处理天然水的研究 | 第30-31页 |
·预处理对超滤膜工艺的影响 | 第31-32页 |
·超滤膜在饮用水处理中的应用 | 第32页 |
·超滤膜处理含藻水的可行性及其存在的问题 | 第32-33页 |
·课题的来源和研究内容 | 第33-36页 |
·课题来源 | 第33-34页 |
·本论文的主要研究内容及总技术路线 | 第34-36页 |
第2章 试验材料与方法 | 第36-47页 |
·试验材料 | 第36-38页 |
·超滤膜的选择 | 第36-37页 |
·试验试剂 | 第37-38页 |
·试验水质 | 第38页 |
·试验装置 | 第38-43页 |
·实验室小试装置 | 第38-40页 |
·水厂中试装置 | 第40-43页 |
·主要测定项目和分析方法 | 第43-47页 |
·常规水质指标检测 | 第43页 |
·藻细胞及其分泌物的测定 | 第43-44页 |
·水中溶解性有机物的化学分级表征 | 第44-45页 |
·有机物分子质量分布的测定 | 第45页 |
·膜表面的衰减全反射傅里叶转换红外光谱分析 | 第45页 |
·扫描电子显微镜 | 第45-46页 |
·原子力显微镜 | 第46页 |
·水中溶解性有机物的分子荧光光谱分析 | 第46页 |
·膜表面接触角测定 | 第46-47页 |
第3章 铜绿微囊藻的培养观测与藻细胞分泌物的特性分析 | 第47-64页 |
·引言 | 第47页 |
·铜绿微囊藻的培养观测 | 第47-52页 |
·铜绿微囊藻的生长曲线 | 第47-49页 |
·培养过程中吸光度的变化 | 第49-50页 |
·培养过程中叶绿素含量的变化 | 第50-52页 |
·铜绿微囊藻细胞Zeta 电位的变化 | 第52页 |
·铜绿微囊藻胞外分泌物的特性分析 | 第52-57页 |
·培养过程中的亲疏水性变化规律 | 第53页 |
·培养过程中的分子量分布变化规律 | 第53-55页 |
·培养过程中的分子荧光光谱分析 | 第55-57页 |
·铜绿微囊藻胞外分泌物的分类定量分析 | 第57-62页 |
·胞外分泌物中DOC 的变化规律 | 第57-58页 |
·胞外分泌物中UV_(254) 的变化规律 | 第58-59页 |
·胞外分泌物中碳水化合物的变化规律 | 第59-60页 |
·胞外分泌物中蛋白质的变化规律 | 第60-62页 |
·胞外分泌物中MC-LReq 的变化规律 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第4章 UF 与PAC/UF 生物反应器处理含藻水 | 第64-86页 |
·引言 | 第64页 |
·粉末活性炭性能实验 | 第64-69页 |
·粉末活性炭的孔隙特点 | 第65-66页 |
·粉末活性炭的表面化学性质 | 第66页 |
·PAC 对胞外分泌物的吸附曲线分析 | 第66-69页 |
·试验装置和运行条件 | 第69页 |
·试验装置和运行条件 | 第69页 |
·试验原水 | 第69页 |
·UF 与PAC/UF 生物反应器处理含藻水的效能与机理分析 | 第69-79页 |
·粉末活性炭投加量对TMP 的影响 | 第69-71页 |
·UF 与PAC/UF 生物反应器的出水水质对比与机理分析 | 第71-79页 |
·粉末活性炭对反应器中胞外分泌物的影响 | 第79-81页 |
·反应器中碳水化合物和蛋白质的含量 | 第80-81页 |
·反应器中MC-LReq 的含量 | 第81页 |
·UF 与PAC/UF 生物反应器处理含藻水的TMP 变化 | 第81-83页 |
·膜表面的SEM 观测 | 第83页 |
·本章小结 | 第83-86页 |
第5章 浸没式超滤膜处理含藻水的膜污染控制 | 第86-110页 |
·引言 | 第86页 |
·运行参数对膜污染的控制 | 第86-93页 |
·通量对膜污染的控制 | 第86-89页 |
·曝气对膜污染的控制 | 第89-91页 |
·反洗对膜污染的控制 | 第91-93页 |
·原水水质对膜污染的影响与控制机理 | 第93-108页 |
·藻细胞浓度对膜污染的影响 | 第93-94页 |
·pH 对膜污染的影响与控制机理 | 第94-96页 |
·金属离子对膜污染的影响与控制机理 | 第96-103页 |
·腐殖酸对膜污染的影响与控制机理 | 第103-104页 |
·pH、金属离子和腐殖酸对膜清洗效果的影响 | 第104-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第6章 浸没式超滤膜处理受污染水源水的中试研究 | 第110-125页 |
·引言 | 第110页 |
·试验装置和运行条件 | 第110-112页 |
·试验装置和运行条件 | 第110-112页 |
·试验原水 | 第112页 |
·浸没式超滤膜处理受污染水源水的效能 | 第112-118页 |
·浸没式超滤膜去除浊度的效能 | 第112-113页 |
·浸没式超滤膜去除COD_(Mn) 的效能 | 第113页 |
·浸没式超滤膜去除DOC 的效能 | 第113-114页 |
·浸没式超滤膜去除UV_(254) 的效能 | 第114-115页 |
·浸没式超滤膜去除氨氮的效能 | 第115-116页 |
·浸没式超滤膜去除亚硝酸盐氮的效能 | 第116页 |
·浸没式超滤膜去除藻细胞浓度的效能 | 第116-118页 |
·中试试验过程中的膜污染控制 | 第118-123页 |
·出水方式对膜污染的控制 | 第118-119页 |
·液位高度对膜污染的控制 | 第119-120页 |
·填充密度对膜污染的控制 | 第120-121页 |
·反洗方式对膜污染的控制 | 第121-123页 |
·长期运行期间膜通量的变化 | 第123-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
第7章 化学清洗对膜污染的控制作用 | 第125-137页 |
·引言 | 第125页 |
·试验装置和运行条件 | 第125-126页 |
·试验装置和运行条件 | 第125-126页 |
·试验原水 | 第126页 |
·不同清洗剂对膜的清洗效果 | 第126-127页 |
·被化学溶液洗脱的有机物组成成分 | 第127-128页 |
·膜表面的ATR-FTIR 分析 | 第128-130页 |
·膜表面的SEM 观测 | 第130-132页 |
·膜表面形态的SEM 观测分析 | 第130-131页 |
·膜断面形态的SEM 观测分析 | 第131-132页 |
·膜表面的AFM 观测 | 第132-134页 |
·膜表面形态的AFM 观测分析 | 第132-133页 |
·膜断面形态的AFM 观测分析 | 第133-134页 |
·不同清洗条件下膜表面接触角度的变化 | 第134-135页 |
·本章小结 | 第135-137页 |
结论 | 第137-140页 |
参考文献 | 第140-157页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第157-159页 |
致谢 | 第159-160页 |
个人简历 | 第160-161页 |