摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号对照表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 超滤膜 | 第12-15页 |
1.1.1 膜分离过程的特点 | 第12页 |
1.1.2 超滤膜应用现状 | 第12-13页 |
1.1.3 超滤膜技术在水处理技术中的应用 | 第13-15页 |
1.2 膜污染及其控制 | 第15-19页 |
1.2.1 膜污染的形式 | 第15-16页 |
1.2.2 超滤膜污染的防控 | 第16-19页 |
1.3 计算流体力学在膜技术方面的应用 | 第19-20页 |
1.3.1 计算流体动力学简介 | 第19页 |
1.3.2 流体的基本性质 | 第19-20页 |
1.4 研究思路 | 第20-22页 |
第二章 PAC/UF技术处理生活污水 | 第22-34页 |
2.1 实验材料与方法 | 第22-27页 |
2.1.1 PVC超滤膜及微观结构 | 第22-25页 |
2.1.2 实验室超滤小试装置 | 第25-26页 |
2.1.3 水质分析指标 | 第26页 |
2.1.4 试剂与材料 | 第26-27页 |
2.2 结果与讨论 | 第27-32页 |
2.2.1 PAC的浓度对污水的去除效果的影响 | 第27-28页 |
2.2.2 PAC的吸附时间对DOC的影响 | 第28-29页 |
2.2.3 PAC-UF和UF过程处理污水的浊度变化 | 第29-30页 |
2.2.4 PAC-UF和UF过程处理污水的COD变化 | 第30-31页 |
2.2.5 PAC-UF和UF过程处理污水的DOC变化 | 第31-32页 |
2.2.6 PAC-UF过程和UF过程处理污水的膜比通量 | 第32页 |
2.3 小结 | 第32-34页 |
第三章 PVC分级处理生活污水及脉冲流控制膜污染实验研究 | 第34-42页 |
3.1 实验材料与方法 | 第34-35页 |
3.1.1 实验室超滤小试装置 | 第34页 |
3.1.2 试剂与材料 | 第34-35页 |
3.1.3 膜形貌分析 | 第35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-40页 |
3.2.1 恒通量条件下比跨膜压差TMP/TMP0 | 第35-36页 |
3.2.2 跨膜压差TMP变化 | 第36-37页 |
3.2.3 水质变化 | 第37-38页 |
3.2.4 膜污染状况分析 | 第38页 |
3.2.5 低频脉冲对膜通量的影响 | 第38-39页 |
3.2.6 高频脉冲对膜通量的影响 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-42页 |
第四章 脉冲流强化超滤膜过程流体力学模拟及实验验证 | 第42-54页 |
4.1 CFD模型设计 | 第42-46页 |
4.1.1 控制方程 | 第42-43页 |
4.1.2 几何模型的建立及网格的生成 | 第43-45页 |
4.1.3 边界条件和初始条件的设置 | 第45页 |
4.1.4 求解控制参数设置 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-49页 |
4.2.1 进料方式对膜比通量的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 SEM分析 | 第47-48页 |
4.2.3 脉冲强度(A)和脉冲持续时间(T)对膜通量的影响 | 第48-49页 |
4.3 数值模拟 | 第49-52页 |
4.3.1 进料方式对剪切力的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 脉冲强度(A)和脉冲持续时间(T)对剪切力的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 压力降 | 第51-52页 |
4.4 小结 | 第52-54页 |
第五章 结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
附录一 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附件 | 第66页 |