共价键型絮凝剂对疏浚底泥脱水的研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 研究背景 | 第15页 |
1.2 疏浚底泥的基本性质 | 第15-17页 |
1.3 疏浚底泥的处理现状 | 第17-18页 |
1.4 疏浚底泥脱水 | 第18-22页 |
1.4.1 底泥中水分分布 | 第18-19页 |
1.4.2 底泥中水分分布的测定 | 第19-20页 |
1.4.3 底泥脱水技术简介 | 第20页 |
1.4.4 机械脱水法 | 第20-21页 |
1.4.5 化学调节脱水法 | 第21-22页 |
1.5 絮凝剂 | 第22-24页 |
1.5.1 无机絮凝剂 | 第22页 |
1.5.2 有机高分子絮凝剂 | 第22-23页 |
1.5.3 复合絮凝剂 | 第23页 |
1.5.4 共价键型复合絮凝剂 | 第23-24页 |
1.6 研究意义及内容 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-37页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第27-29页 |
2.1.1 实验化学试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 疏浚底泥原料 | 第29-31页 |
2.2.1 底泥的来源 | 第29页 |
2.2.2 底泥基本性质的测定 | 第29-31页 |
2.2.3 底泥的基本性质 | 第31页 |
2.3 共价键型絮凝剂的制备 | 第31页 |
2.4 疏浚底泥脱水性能的研究 | 第31-33页 |
2.4.1 脱水速度 | 第31页 |
2.4.2 底泥比阻 | 第31-32页 |
2.4.3 泥饼含水率 | 第32-33页 |
2.5 重金属固化实验 | 第33页 |
2.5.1 重金属的测定方法 | 第33页 |
2.5.2 重金属固化实验 | 第33页 |
2.5.3 重金属浸出实验 | 第33页 |
2.5.4 浸出液成分的测定 | 第33页 |
2.6 底泥脱水机理探索 | 第33-37页 |
2.6.1 Zeta电位 | 第33-34页 |
2.6.2 絮体尺寸 | 第34页 |
2.6.3 水分分布 | 第34页 |
2.6.4 胞外聚合物 | 第34-35页 |
2.6.5 泥饼微观结构 | 第35页 |
2.6.6 底泥孔道结构 | 第35页 |
2.6.7 底泥XRD分析 | 第35-37页 |
第三章 共价键型复合絮凝剂的制备和性质 | 第37-41页 |
3.1 共价键型复合絮凝剂的制备 | 第37-38页 |
3.2 共价键型复合絮凝剂的Zeta电位 | 第38-39页 |
3.3 成分配比对絮凝剂性能的影响 | 第39-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
第四章 絮凝剂对底泥的作用效果 | 第41-59页 |
4.1 底泥脱水研究 | 第41-50页 |
4.1.1 絮凝剂对底泥沉降速度的影响 | 第41-46页 |
4.1.2 絮凝剂对底泥比阻的影响 | 第46-48页 |
4.1.3 絮凝剂对泥饼含水率的影响 | 第48-49页 |
4.1.4 絮凝剂对底泥上清液浊度的影响 | 第49-50页 |
4.2 底泥重金属固化研究 | 第50-55页 |
4.2.1 底泥中重金属的含量 | 第50-51页 |
4.2.2 絮凝剂对重金属浸出浓度的影响 | 第51-55页 |
4.3 絮凝剂对浸出液水质的影响 | 第55-56页 |
4.4 小结 | 第56-59页 |
第五章 底泥脱水和重金属固化机理 | 第59-75页 |
5.1 底泥脱水机理研究 | 第59-70页 |
5.1.1 絮凝剂对Zeta电位的影响 | 第59-60页 |
5.1.2 絮凝剂对底泥絮体的影响 | 第60-62页 |
5.1.3 絮凝剂对结合水的影响 | 第62-64页 |
5.1.4 絮凝剂对底泥总有机碳的影响 | 第64-65页 |
5.1.5 絮凝剂对胞外聚合物成分的影响 | 第65-67页 |
5.1.6 絮凝剂对底泥微观结构和成分的影响 | 第67-70页 |
5.2 重金属固化机理的理论分析 | 第70-72页 |
5.2.1 表面活性剂对重金属的作用 | 第71页 |
5.2.2 C3H6NNaS2固化重金属的机理 | 第71-72页 |
5.2.3 共价键型絮凝剂固化重金属的理论机理 | 第72页 |
5.3 小结 | 第72-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第87-89页 |
作者简介 | 第89页 |