强化混凝气浮工艺处理微污染原水的中试研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-41页 |
·研究背景 | 第13-19页 |
·我国水资源现状和水危机 | 第13-14页 |
·我国北方水资源现状 | 第14-15页 |
·天津市水资源现状与水危机 | 第15-16页 |
·天津市主要水源 | 第16-18页 |
·课题的提出及意义 | 第18-19页 |
·国内外研究现状 | 第19-37页 |
·微污染水净化技术的研究现状 | 第19-27页 |
·气浮工艺净水的研究现状 | 第27-31页 |
·常温常浊水处理的研究现状 | 第31-32页 |
·低温低浊水处理的研究现状 | 第32-34页 |
·高藻水处理技术的研究现状 | 第34-36页 |
·气浮净水模型的研究现状 | 第36-37页 |
·气浮池浮渣的处理的研究现状 | 第37页 |
·研究目的和意义 | 第37-38页 |
·研究目的 | 第37页 |
·研究意义 | 第37-38页 |
·研究内容及技术路线 | 第38-40页 |
·本章小节 | 第40-41页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第41-55页 |
·中试试验装置 | 第41-47页 |
·整体工艺介绍 | 第41-42页 |
·气浮系统 | 第42-47页 |
·沉淀系统 | 第47页 |
·试验设备与材料 | 第47-48页 |
·主要指标的分析方法 | 第48-54页 |
·常规指标 | 第48页 |
·非常规指标的分析方法 | 第48-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第3章 混凝气浮和混凝沉淀工艺对比研究 | 第55-64页 |
·处理原水水质 | 第55页 |
·混凝条件 | 第55-57页 |
·絮体尺寸 | 第55-56页 |
·搅拌强度 | 第56页 |
·反应时间 | 第56-57页 |
·浮渣和沉泥含水率 | 第57页 |
·污染物去除效果 | 第57-60页 |
·浊度 | 第57-58页 |
·有机物 | 第58-59页 |
·藻类 | 第59-60页 |
·THMs | 第60页 |
·工艺运行的技术经济分析 | 第60-62页 |
·工艺运行和管理比较 | 第62-63页 |
·本章小节 | 第63-64页 |
第4章 混凝气浮工艺对典型北方微污染原水的处理 | 第64-94页 |
·北方地区典型微污染原水的水质特征 | 第64页 |
·常温常浊水处理 | 第64-73页 |
·常温常浊水期水质 | 第64-65页 |
·中试工艺参数的优化确定 | 第65-70页 |
·污染物去除情况 | 第70-73页 |
·低温低浊水处理 | 第73-82页 |
·低温低浊水的水质特点 | 第74-76页 |
·中试工艺参数的优化确定 | 第76-80页 |
·对污染物去除情况 | 第80-82页 |
·高藻水处理 | 第82-92页 |
·高藻水的特征及危害 | 第82-84页 |
·高温高藻期水质特点 | 第84-85页 |
·主要技术参数的优化确定 | 第85-89页 |
·主要污染物的去除 | 第89-92页 |
·本章小节 | 第92-94页 |
第5章 气浮模型研究 | 第94-114页 |
·理论基础 | 第94-96页 |
·气浮效率模型的建立 | 第96-107页 |
·气泡-颗粒碰撞效率模型 | 第96-104页 |
·气泡-颗粒上升速率模型 | 第104-107页 |
·气浮出水水质BP 神经网络模型的建立 | 第107-112页 |
·人工神经网络的基本理论 | 第107-108页 |
·BP 神经网络学习规则 | 第108-110页 |
·气浮处理效率预测和控制模型的建立 | 第110-112页 |
·本章小节 | 第112-114页 |
第6章 气浮池浮渣的处置与资源化 | 第114-120页 |
·试验仪器和方法 | 第114页 |
·浮渣产量的确定 | 第114-116页 |
·浮渣主要成分和性质 | 第116-117页 |
·浮渣的浓缩脱水 | 第117-119页 |
·本章小节 | 第119-120页 |
第7章 结论 | 第120-123页 |
参考文献 | 第123-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
个人简历 | 第133页 |
科研情况 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第134-135页 |