单极性三维电极除氟试验研究
摘要 | 第1-3页 |
英文摘要 | 第3-9页 |
第1章 引言 | 第9-24页 |
·课题背景 | 第9-11页 |
·饮用水中氟的来源及特性 | 第9页 |
·氟对人体健康的影响 | 第9-10页 |
·饮用水氟含量标准 | 第10-11页 |
·我国饮用水氟中毒情况 | 第11页 |
·除氟技术综述 | 第11-15页 |
·沉淀法 | 第12页 |
·吸附法 | 第12-13页 |
·离子交换法 | 第13页 |
·电渗析法 | 第13-14页 |
·电凝聚法 | 第14页 |
·膜分离法 | 第14-15页 |
·我国饮用水除氟现状及本课题意义 | 第15-17页 |
·三维电极 | 第17-19页 |
·三维电极发展概况 | 第17页 |
·三维电极分类与特性 | 第17-18页 |
·三维电极应用及研究现状 | 第18-19页 |
·电吸附技术 | 第19-22页 |
·电吸附原理 | 第19-20页 |
·电吸附发展概况 | 第20-22页 |
·电吸附除氟研究现状 | 第22页 |
·试验研究目的和内容 | 第22-24页 |
·研究目的 | 第22页 |
·研究内容 | 第22-24页 |
第2章 三维电极除氟原理 | 第24-30页 |
·离子的吸附 | 第24页 |
·双电层理论 | 第24-30页 |
·Helmholtz 模型 | 第25页 |
·Gouy-Chapman 模型 | 第25-26页 |
·Stern 模型 | 第26-27页 |
·Grahame 模型 | 第27-28页 |
·BDM 模型 | 第28-30页 |
第3章 三维电极填料选择 | 第30-50页 |
·试验装置与流程 | 第30-32页 |
·试验装置 | 第30-31页 |
·仪器和试剂 | 第31页 |
·试验方法 | 第31-32页 |
·三维电极填料 | 第32-34页 |
·填料选择试验研究 | 第34-40页 |
·极板吸附试验 | 第34页 |
·活性炭-1 | 第34-35页 |
·活性炭-2 | 第35-36页 |
·焦炭-1 | 第36-37页 |
·焦炭-2 | 第37-38页 |
·无烟煤 | 第38-39页 |
·不同材料比较 | 第39-40页 |
·填充材料比表面积与孔隙度分析 | 第40-49页 |
·实验仪器及原理 | 第40页 |
·测试方法 | 第40-41页 |
·测试结果 | 第41-44页 |
·比较与分析 | 第44-47页 |
·重叠效应的影响 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 运行条件优化研究 | 第50-63页 |
·试验装置与方法 | 第50-51页 |
·试验装置 | 第50页 |
·试验方法 | 第50-51页 |
·运行条件单因子变量试验 | 第51-56页 |
·极板间距对除氟效果的影响 | 第51-52页 |
·极板电压对除氟效果的影响 | 第52-54页 |
·进水浓度对除氟效果的影响 | 第54-55页 |
·对试验结果的理论分析 | 第55-56页 |
·吸附热力学分析 | 第56-62页 |
·吸附等温等电势线测定 | 第56-57页 |
·吸附等温公式 | 第57-59页 |
·吸附等温等电势线拟合 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 连续三维电极除氟研究 | 第63-79页 |
·试验装置与流程 | 第63-66页 |
·试验装置 | 第63-65页 |
·试验仪器 | 第65页 |
·试验流程 | 第65-66页 |
·运行参数的确定 | 第66-67页 |
·进水流量的确定 | 第66-67页 |
·极板电压的确定 | 第67页 |
·反应器运行结果 | 第67-71页 |
·出水氟离子浓度变化 | 第67-69页 |
·电压及电流变化 | 第69-70页 |
·进水水头变化 | 第70-71页 |
·反应器内部水流分析 | 第71-75页 |
·反应器短流途径 | 第71页 |
·氟离子浓度分布 | 第71-74页 |
·反应器的改进 | 第74-75页 |
·氟离子脱附分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第6章 结论和建议 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第86页 |