摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.1.1 含盐废水来源 | 第11-12页 |
1.1.2 常用淡化技术 | 第12-13页 |
1.1.3 存在的主要问题 | 第13-14页 |
1.2 微生物脱盐燃料电池(MDC)技术 | 第14-20页 |
1.2.1 工作原理及构型 | 第15-16页 |
1.2.2 产电微生物及电子传递机制 | 第16-18页 |
1.2.3 国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.4 MDC 的优势与不足 | 第19-20页 |
1.3 微生物电容脱盐燃料电池(MCDC)的提出 | 第20-23页 |
1.3.1 电容去离子的原理与装置 | 第20-21页 |
1.3.2 生物电化学系统技术与电容去离子技术结合 | 第21-23页 |
1.4 研究目的及内容 | 第23-26页 |
1.4.1 研究目的 | 第23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 技术路线 | 第24-26页 |
第二章 试验材料与方法 | 第26-36页 |
2.1 MCDC 反应器构型 | 第26-28页 |
2.2 电容电极的制作 | 第28-30页 |
2.2.1 活性碳布纤维电极(ACC)的预处理 | 第28-29页 |
2.2.2 电极制作 | 第29-30页 |
2.3 MCDCs 的启动与运行 | 第30-31页 |
2.4 分析方法 | 第31-36页 |
2.4.1 电导率 | 第31-32页 |
2.4.2 电压 | 第32页 |
2.4.3 COD | 第32-33页 |
2.4.4 电荷传递效率 | 第33页 |
2.4.5 pH | 第33-34页 |
2.4.6 阴阳离子浓度 | 第34页 |
2.4.7 离子交换膜表面结垢层形貌与成分 | 第34-35页 |
2.4.8 MCDC 内阻 | 第35-36页 |
第三章 不同结构形式的 MCDC 的脱盐和运行性能比较 | 第36-54页 |
3.1 试验材料及方法 | 第37页 |
3.2 MCDCs 的脱盐性能 | 第37-42页 |
3.2.1 脱盐室溶液盐度变化 | 第37-39页 |
3.2.2 阳极室溶液盐度变化 | 第39-40页 |
3.2.3 阴极室溶液盐度变化 | 第40-42页 |
3.3 MCDCs 的产电性能 | 第42-44页 |
3.4 各室溶液 pH 变化 | 第44-45页 |
3.5 循环次数对电极吸附容量的影响 | 第45-47页 |
3.6 长期运行下 MCDCs 脱盐效果的变化 | 第47-52页 |
3.6.1 电容电极间电势差 | 第48-49页 |
3.6.2 脱盐效率 | 第49-51页 |
3.6.3 系统内阻 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 MCDC 的影响因素及电极再生方法 | 第54-66页 |
4.1 脱盐时间的影响 | 第54-56页 |
4.1.1 脱盐时间对脱盐室溶液电导率的影响 | 第54-55页 |
4.1.2 脱盐时间对阴阳极室溶液电导率的影响 | 第55-56页 |
4.2 盐溶液浓度的影响 | 第56-60页 |
4.2.1 盐溶液浓度对脱盐效率和吸附量的影响 | 第56-58页 |
4.2.2 吸附等温线的拟合 | 第58-60页 |
4.3 流速的影响 | 第60-62页 |
4.4 电极数目的影响 | 第62-63页 |
4.5 电容电极再生方法 | 第63-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 离子组成对 MCDCs 的影响 | 第66-72页 |
5.1 试验材料与方法 | 第66页 |
5.2 产电情况 | 第66-67页 |
5.3 脱盐效果 | 第67-68页 |
5.4 系统内阻 | 第68-69页 |
5.5 膜污染情况 | 第69-71页 |
5.6 总结 | 第71-72页 |
第六章 MCDCs 处理实际高含盐废水 | 第72-82页 |
6.1 试验材料与方法 | 第72-73页 |
6.2 产电情况 | 第73-75页 |
6.3 脱盐情况 | 第75-77页 |
6.4 pH 变化 | 第77-80页 |
6.5 COD 变化 | 第80-81页 |
6.6 本章小结 | 第81-82页 |
第七章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
发表论文和科研情况说明 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |