含PVA印染废水综合处理利用
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
·引言 | 第11页 |
·印染退浆废水现状 | 第11-15页 |
·印染废水 | 第11-13页 |
·水处理思路 | 第13-14页 |
·PVA的特点 | 第14-15页 |
·退浆废水处理现状 | 第15-20页 |
·膜分离理论 | 第20-22页 |
·膜分离技术原理 | 第20页 |
·膜分离技术特点 | 第20-21页 |
·膜分离技术分类 | 第21-22页 |
·静电纺丝技术 | 第22-26页 |
·静电纺丝起源与发展 | 第22页 |
·静电纺丝基本原理 | 第22-23页 |
·静电纺丝技术国内外研究现状 | 第23-25页 |
·静电纺丝法制备纳米纤维的特点及应用 | 第25-26页 |
·膜污染研究 | 第26-27页 |
·研究的目的和内容 | 第27-28页 |
2 实验部分 | 第28-42页 |
·实验原料与化学试剂 | 第28-29页 |
·实验原料 | 第28页 |
·化学试剂 | 第28-29页 |
·主要实验仪器及设备 | 第29-36页 |
·实验主要仪器 | 第29-30页 |
·实验装置 | 第30-36页 |
·实验研究内容 | 第36-42页 |
·PVA浓度的测定 | 第37-38页 |
·化学需氧量(COD)的测定 | 第38-39页 |
·静电纺PVDF纳米纤维膜的制备 | 第39-40页 |
·纤维膜过滤性能及影响因素的研究 | 第40页 |
·静电纺PVDF纳米纤维膜回收PVA研究 | 第40-41页 |
·对膜污染的研究 | 第41页 |
·对回用的退浆废水进行应用研究 | 第41-42页 |
3 超滤膜对PVA回收的研究 | 第42-65页 |
·PVA的定量分析及COD测量方法的确定 | 第42-46页 |
·PVA浓度测定吸收波长的选择 | 第42页 |
·PVA浓度测定最优条件的选择 | 第42-44页 |
·PVA标准曲线的绘制 | 第44页 |
·COD与PVA的浓度关系 | 第44-45页 |
·红外光谱分析回收的PVA的膜结构 | 第45-46页 |
·商用超滤膜的性能和影响因素的研究 | 第46-50页 |
·商用膜纯水压强与通量的关系 | 第46-47页 |
·亲疏水性超滤膜的选择 | 第47-49页 |
·模拟退浆废水脉冲或搅拌速度与出水的关系 | 第49页 |
·温度与退浆废水处理效率(通量)的关系 | 第49-50页 |
·静电纺PVDF的性能表征及对退浆废水的处理性能 | 第50-57页 |
·PVDF质量分数对超滤膜的影响 | 第51-52页 |
·温度对纤维膜的影响 | 第52-53页 |
·湿度对纤维膜的影响 | 第53-54页 |
·注射速度对纤维膜的影响 | 第54-55页 |
·静电纺丝膜的影响 | 第55页 |
·纤维表面形貌与直径分布对比 | 第55-56页 |
·静电纺丝与商用膜处理效果比较 | 第56-57页 |
·膜清洗的研究 | 第57-64页 |
·膜污染阻力分析 | 第57-59页 |
·超声波频率的影响 | 第59-61页 |
·超声波声强的影响 | 第61页 |
·清洗温度的影响 | 第61-62页 |
·清洗时间的影响 | 第62-63页 |
·其他影响因素 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
4 退浆废水的回用设计和应用实际 | 第65-77页 |
·膜组件形式的分类 | 第65页 |
·膜组件的选择原则 | 第65-66页 |
·PVA回收装置的设计 | 第66-76页 |
·PVDF膜参数 | 第66页 |
·PVA回收装置的设计 | 第66-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
5 结论与建议 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·建议 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读硕士学位期间的论文和专利 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |