絮凝-氧化锆膜微滤处理轧钢乳化液废水
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-29页 |
·引言 | 第9-10页 |
·絮凝 | 第10-13页 |
·絮凝技术 | 第10页 |
·絮凝机理 | 第10-11页 |
·絮凝剂分类 | 第11-13页 |
·无机膜分离技术概况 | 第13-14页 |
·无机膜分离技术简介 | 第13-14页 |
·无机膜分类 | 第14页 |
·无机膜膜污染机制与影响因素 | 第14-18页 |
·膜污染相关概念 | 第14-15页 |
·影响膜污染的因素 | 第15-17页 |
·膜污染的分析方法 | 第17-18页 |
·膜污染的控制 | 第18-21页 |
·原料液预处理 | 第18-19页 |
·膜材料的选择与表面的改性 | 第19页 |
·膜系统优化 | 第19-20页 |
·操作条件优化 | 第20-21页 |
·膜清洗 | 第21-22页 |
·物理清洗方法 | 第21页 |
·化学清洗方法 | 第21-22页 |
·轧钢乳化液来源及处理方法 | 第22-27页 |
·轧钢乳化液的来源 | 第22-23页 |
·轧钢乳化液废水的危害 | 第23页 |
·轧钢乳化液的处理方法 | 第23-25页 |
·膜处理方法 | 第25-27页 |
·本课题的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验装置和测量方法 | 第29-37页 |
·实验工艺流程简介 | 第29-31页 |
·絮凝实验流程 | 第29页 |
·微滤实验装置流程 | 第29-31页 |
·微滤实验操作 | 第31-33页 |
·膜组件微滤操作 | 第31-32页 |
·膜组件清洗操作 | 第32页 |
·微滤实验的数据处理方法 | 第32-33页 |
·膜与膜组件 | 第33-34页 |
·膜及膜结构 | 第33页 |
·膜组件 | 第33-34页 |
·实验料液及检测方法 | 第34-36页 |
·料液来源及组成 | 第34-35页 |
·轧钢乳化液废水油含量的检测方法 | 第35-36页 |
·轧钢乳化液废水化学需氧量(COD)检测方法 | 第36页 |
·其他仪器分析方法 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 轧钢乳化液絮凝实验 | 第37-46页 |
·最佳絮凝剂的选择 | 第37-40页 |
·操作步骤 | 第37页 |
·主要药剂 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-40页 |
·絮凝最佳条件的确定 | 第40-44页 |
·PAC最优投加量的确定 | 第40-41页 |
·PAC最优搅拌时间的确定 | 第41-42页 |
·PAC最优沉降时间的确定 | 第42页 |
·PAC最优搅拌速度的确定 | 第42-44页 |
·粒径分析 | 第44-45页 |
·PAC絮凝操作流程 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 无机膜微滤实验研究 | 第46-65页 |
·操作条件对微滤膜分离性能影响 | 第46-53页 |
·操作压差对膜通量影响 | 第46-48页 |
·膜面流速对膜通量影响 | 第48-50页 |
·料液温度对膜通量影响 | 第50-52页 |
·料液pH值对膜通量影响 | 第52-53页 |
·膜通量随时间的变化 | 第53-55页 |
·膜通量随时间的衰减 | 第53-54页 |
·絮凝工艺对于微滤膜污染的影响 | 第54-55页 |
·出水水质分析 | 第55页 |
·膜污染的控制 | 第55-58页 |
·清水周期性冲洗对微滤过程的影响 | 第55-56页 |
·周期反冲洗对微滤过程的影响 | 第56-57页 |
·化学药剂强化周期清洗对微滤过程的影响 | 第57-58页 |
·膜清洗 | 第58-63页 |
·清洗剂的确定 | 第59-60页 |
·清洗时间的确定 | 第60-62页 |
·清洗方案的确定 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第五章 简要工程设计与经济分析 | 第65-73页 |
·设计要求 | 第65页 |
·设计过程 | 第65-69页 |
·絮凝单元 | 第65页 |
·机械过滤单元 | 第65-66页 |
·微滤单元 | 第66-69页 |
·经济分析 | 第69-72页 |
·固定资产估算 | 第69-70页 |
·处理水成本估算 | 第70-72页 |
·综合效益分析 | 第72页 |
·间接经济效益 | 第72页 |
·社会效益及环境效益 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第80-81页 |
附录 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |