摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 饮用水化学消毒方法 | 第10-16页 |
1.1.1 加氯消毒 | 第11-12页 |
1.1.2 二氧化氯消毒 | 第12-13页 |
1.1.3 臭氧消毒 | 第13-14页 |
1.1.4 氯胺消毒 | 第14页 |
1.1.5 银离子 | 第14-15页 |
1.1.6 碘消毒 | 第15页 |
1.1.7 高锰酸钾消毒 | 第15-16页 |
1.2 饮用水物理消毒方法 | 第16-17页 |
1.2.1 紫外线消毒 | 第16页 |
1.2.2 活性炭吸附 | 第16页 |
1.2.3 反渗透技术 | 第16-17页 |
1.3 物理化学方法--空化效应法 | 第17-18页 |
1.4 饮用水标准 | 第18-20页 |
1.4.1 我国饮用水标准 | 第19页 |
1.4.2 国际饮用水标准 | 第19-20页 |
1.5 水力空化理论 | 第20-29页 |
1.5.1 空化数 | 第21页 |
1.5.2 空化机理 | 第21-22页 |
1.5.3 空蚀机理 | 第22-26页 |
1.5.4 水力空化基本类型 | 第26-29页 |
1.6 水力空化效应 | 第29-30页 |
1.7 水力空化杀菌机理 | 第30-31页 |
1.8 水力空化消毒研究现状 | 第31-32页 |
1.9 本文研究内容 | 第32-34页 |
1.9.1 目标微生物选择 | 第32-33页 |
1.9.2 本文研究任务 | 第33-34页 |
第二章 实验仪器和测量技术 | 第34-51页 |
2.1 主要测量和观察仪器 | 第34-37页 |
2.1.1 SINOCERA-YE6263压力数据采集系统 | 第34-35页 |
2.1.2 CT-6023笔式PH酸度计 | 第35页 |
2.1.3 YYS-300型生物显微镜 | 第35-37页 |
2.1.4 LZB-100玻璃转子流量计 | 第37页 |
2.2 微生物培养及消毒相关仪器 | 第37-42页 |
2.2.1 DZF真空干燥箱 | 第37-38页 |
2.2.2 2XZ(C)型直联旋片式真空泵 | 第38-39页 |
2.2.3 LRH-150型生化培养箱 | 第39-40页 |
2.2.4 SW-CJ-1FD净化工作台 | 第40页 |
2.2.5 THZ-312台式恒温振荡器 | 第40-41页 |
2.2.6 TM-XB24J型快速蒸汽灭菌器 | 第41-42页 |
2.3 水力空化装置 | 第42-45页 |
2.3.1 水力空化主体装置 | 第42-44页 |
2.3.2 多孔板参数 | 第44-45页 |
2.4 实验药品 | 第45-47页 |
2.5 实验步骤 | 第47-48页 |
2.6 实验分析与检测方法 | 第48页 |
2.7 LB培养基的配制及接种 | 第48-49页 |
2.8 分析方法 | 第49-51页 |
2.8.1 制片镜检 | 第49页 |
2.8.2 平板计数法 | 第49-51页 |
第三章 空化空蚀工作段压力特性 | 第51-61页 |
3.1 空化工作段压力试验 | 第51-54页 |
3.2 压力测试结果分析 | 第54-60页 |
3.2.1 空化数的影响 | 第54-57页 |
3.2.2 流速的影响 | 第57页 |
3.2.3 孔口数量的影响 | 第57-58页 |
3.2.4 孔口大小的影响 | 第58-59页 |
3.2.5 孔口排布的影响 | 第59-60页 |
3.3 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 圆孔多孔板空化空蚀作用对大肠杆菌杀灭率的影响 | 第61-83页 |
4.1 实验结果讨论与分析 | 第61-81页 |
4.1.1 实验结果 | 第61-69页 |
4.1.2 空化数的影响 | 第69-72页 |
4.1.3 孔口流速的影响 | 第72-74页 |
4.1.4 孔口排布的影响 | 第74-76页 |
4.1.5 空化空蚀作用时间的影响 | 第76-78页 |
4.1.6 初始浓度的影响 | 第78-80页 |
4.1.7 孔口数量的影响 | 第80页 |
4.1.8 孔口大小的影响 | 第80-81页 |
4.2 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-85页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 展望 | 第84-85页 |
附录 | 第85-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |