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强化共聚气浮——纳滤集成工艺去除水体中腐殖酸的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-8页
1 前言第8-29页
   ·本研究的目的及意义第8-9页
   ·腐殖酸的环境特征第9-14页
     ·腐殖质的分布及化学结构第9-10页
     ·腐殖酸的物理化学特征和微观形态第10-12页
     ·腐殖酸对水质及水处理过程的影响第12-14页
       ·腐殖酸对水质的影响第12-13页
       ·腐殖酸对水处理过程的影响第13-14页
   ·强化混凝技术第14-16页
   ·溶气气浮(DAF)技术研究进展第16-19页
     ·气浮技术的发展及现状第16页
     ·水中气泡的形成及特性第16-17页
     ·絮粒的形成及特性第17页
     ·气泡与絮粒的粘附第17-19页
       ·气泡与絮粒的碰撞粘附作用第18-19页
       ·絮粒的网捕,包卷和架桥作用第19页
       ·微气泡与微絮粒之间的共聚作用第19页
     ·强化共聚气浮的研究进展第19页
   ·纳滤膜技术的研究应用进展第19-22页
     ·纳滤膜特征第19-20页
     ·影响膜污染劣化的因素第20-21页
       ·溶质第20页
       ·温度第20页
       ·溶液oH和离子强度第20页
       ·预处理过程第20-21页
     ·膜的清洗第21-22页
       ·物理方法第21页
       ·化学方法第21-22页
       ·物理与化学相结合的方法第22页
   ·絮体分形特征的研究进展第22-29页
     ·絮凝形态学第22页
     ·絮体的分形结构第22-24页
     ·絮体生长过程及形态与密度的关系第24-26页
     ·絮体分形结构与其粒度分布的关系第26页
     ·絮体分形对其碰撞速度的影响第26-27页
     ·絮体分形结构对其沉降速度的影响第27-29页
2 实验材料与方法第29-36页
   ·实验器材第29-32页
     ·实验药品与试剂第29页
     ·实验工艺流程与装置第29-31页
       ·空压机供气系统溶气式系统装置第29-30页
       ·纳滤单元第30页
       ·实验混凝气浮单元的组成装置第30-31页
     ·实验仪器第31-32页
   ·实验方法第32-36页
     ·分析指标第32页
     ·实验研究方案第32-33页
     ·相关术语及计算公式第33-36页
       ·术语含义第33页
       ·原水样中聚合氯化铝(PAC)浓度的计算公式第33-36页
3 强化共聚气浮-纳滤集成工艺对水体中腐殖酸去除效果的研究第36-77页
   ·ECC-DAF-NF集成工艺对腐殖酸原水样处理效果的研究第36-58页
     ·ECC-DAF-NF集成工艺处理10mg/L腐殖酸原水样的研究(淄博PAC)第36-42页
       ·实验工艺条件第36页
       ·淄博PAC最佳投药量的确定与讨论第36-38页
       ·ECC-DAF-NF集成工艺性能研究第38-42页
     ·ECC-DAF-NF集成工艺处理10mg/L腐殖酸原水样的研究(万水PAC)第42-48页
       ·实验工艺条件第42页
       ·万水PAC最佳投药量的确定与讨论第42-44页
       ·ECC-DAF-NF集成工艺性能研究第44-48页
     ·ECC-DAF-NF集成工艺处理5mg/L腐殖酸原水样的研究(万水PAC)第48-53页
       ·实验工艺条件第48页
       ·万水PAC最佳投药量的确定与讨论第48-50页
       ·ECC-DAF-NF集成工艺性能研究第50-53页
     ·ECC-DAF-NF集成工艺处理1.5mg/L腐殖酸原水样的研究(万水PAC)第53-58页
       ·实验工艺条件第53页
       ·万水PAC最佳投药量的确定与讨论第53-55页
       ·ECC-DAF-NF集成工艺性能研究第55-58页
   ·ECC-DAF-NF集成工艺对含高岭土的腐殖酸原水样的处理效果研究第58-68页
     ·ECC-DAF-NF集成工艺处理10mg/L腐殖酸混合原水效果的研究(万水PAC)第58-63页
       ·实验工艺条件第58页
       ·万水PAC最佳投药量的确定与讨论第58-59页
       ·ECC-DAF-NF集成工艺性能研究第59-63页
     ·ECC-DAF-NF集成工艺处理5mg/L腐殖酸混合原水样效果的研究(万水PAC)第63-68页
       ·实验工艺条件第63页
       ·万水PAC最佳投药量的确定与讨论第63-64页
       ·强化共聚气浮-纳滤集成工艺性能研究第64-68页
   ·絮凝剂、原水水质对ECC-DAF-NF集成工艺效果的影响研究第68-75页
     ·絮凝剂种类、腐殖酸含量对ECC-DAF-NF集成工艺效果的影响研究第68-72页
       ·淄博PAC和万水PAC处理10mg/L腐殖酸原水样的性能比较第68-69页
       ·ECC-DAF-NF集成工艺对不同腐殖酸含量的原水处理效果对比第69-72页
     ·高岭土对强化共聚气浮-纳滤集成工艺的影响研究第72-75页
   ·本章小节第75-77页
4 分形理论在絮凝气浮过程中的应用第77-91页
   ·絮凝气浮过程分形动力学模型的建立第77-85页
     ·絮体的分形特征第77-80页
       ·简介第77页
       ·分形絮体的特征第77-79页
       ·分形絮体的cluster-fractal模型第79-80页
     ·微气泡在水中的上升过程第80-81页
     ·逆流动态气浮过程第81-83页
       ·层流状态第81-82页
       ·过渡流状态第82-83页
     ·分形絮体被与气泡粘附的方程第83页
     ·絮体/微气泡的聚集体(aggregate)在水中的上升过程第83-85页
   ·腐殖酸絮体分形维数的测定第85-90页
     ·5mg/L腐殖酸原水中产生的絮体分形维数第85-86页
     ·10mg/L腐殖酸原水中产生的絮体的分形维数第86-87页
     ·10mg/L腐殖酸混合原水中产生的絮体分形维数第87-90页
   ·本章小节第90-91页
5 结论与建议第91-93页
   ·结论第91-92页
   ·建议第92-93页
参考文献第93-101页
个人简介第101-102页
导师简介第102-104页
成果目录清单第104-105页
致谢第105页

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