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多相流泵溶气气浮组合工艺除污染效能及强化措施研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第16-38页
    1.1 水中的天然有机物与颗粒物第16-18页
        1.1.1 天然有机物及危害第16-17页
        1.1.2 颗粒物及危害第17-18页
    1.2 沉淀与气浮技术第18-26页
        1.2.1 沉淀技术第18-20页
        1.2.2 气浮技术第20-24页
        1.2.3 气浮技术在水中有机物与颗粒物去除方面的优势第24-25页
        1.2.4 气浮技术需要解决的问题第25-26页
    1.3 气浮与其他技术的组合工艺第26-30页
        1.3.1 沉淀与气浮联用第26-27页
        1.3.2 气浮与生物过滤联用第27-28页
        1.3.3 气浮与超滤联用第28-30页
    1.4 混凝预处理优化与微气泡改性强化气浮除污染效能第30-35页
        1.4.1 NOM与混凝剂的相互作用第30-33页
        1.4.2 微气泡表面改性第33-35页
    1.5 课题来源及研究意义第35-36页
        1.5.1 课题的现实来源第35-36页
        1.5.2 课题的研究意义第36页
    1.6 课题研究内容与技术路线第36-38页
        1.6.1 研究内容第36-37页
        1.6.2 技术路线第37-38页
第2章 实验材料与方法第38-57页
    2.1 多相流泵溶气气浮工艺实验系统第38-47页
        2.1.1 沉淀-EDUR气浮泵气浮串联工艺第38-40页
        2.1.2 EDUR气浮泵气浮与超滤组合工艺第40-44页
        2.1.3 Nikuni气浮泵气浮实验系统第44-47页
    2.2 淮河原水中典型的有机微污染物第47-48页
        2.2.1 淮河原水中的持久性有机污染物第47页
        2.2.2 淮河原水中的嗅味物质第47-48页
    2.3 主要试剂、分析仪器及检测方法第48-53页
        2.3.1 主要试剂与分析仪器第48-50页
        2.3.2 检测方法第50-53页
    2.4 气浮混合区与分离区数学模型第53-57页
        2.4.1 混合区粘附效率模型第53-55页
        2.4.2 分离区夹气絮体上浮速率模型第55-57页
第3章 沉淀-气浮串联工艺除污染效能研究第57-85页
    3.1 引言第57页
    3.2 淮河原水季节性、阶段性污染特征第57-58页
    3.3 EDUR气浮泵气浮工艺微气泡浓度与气泡床厚度第58-61页
        3.3.1 EDUR气浮泵气浮工艺混合区微气泡浓度第58-60页
        3.3.2 EDUR气浮泵气浮工艺分离区气泡床厚度第60-61页
    3.4 污染期沉淀-气浮串联工艺除污染特性第61-65页
        3.4.1 对常规污染物指标的去除效能第61-62页
        3.4.2 各工艺段进出水三维荧光分析第62-64页
        3.4.3 各工艺段进出水总铝含量变化情况第64-65页
    3.5 微污染期沉淀-气浮串联工艺除污染特性第65-72页
        3.5.1 对常规污染物指标的去除效能第65-67页
        3.5.2 各工艺段进出水三维荧光分析第67-68页
        3.5.3 对固体颗粒物的去除效能第68-71页
        3.5.4 各工艺段进出水中总固体、CODMn类型与含量变化情况第71-72页
    3.6 沉后水二次加药混凝对后续气浮工艺除污染效能的影响第72-73页
    3.7 气浮工艺混合区与分离区数学模型分析第73-79页
        3.7.1 混合区微气泡与絮体颗粒的粘附效率模型分析第74-75页
        3.7.2 分离区夹气絮体上浮速率模型分析第75-79页
    3.8 示范工程工艺体系对嗅味物质的去除效能第79-84页
        3.8.1 淮河原水中嗅味物质的定性分析第79-82页
        3.8.2 示范工程对嗅味物质的去除效能第82-84页
    3.9 本章小结第84-85页
第4章 气浮-超滤组合工艺除污染效能研究第85-106页
    4.1 引言第85页
    4.2 DAF-UFM工艺除污染特性第85-89页
        4.2.1 DAF-UFM工艺除污染效能第85-88页
        4.2.2 UFM运行参数变化情况第88-89页
    4.3 DAF-MBF工艺除污染特性第89-98页
        4.3.1 对有机物与氨氮的去除效能第90-94页
        4.3.2 溶解氧变化情况第94页
        4.3.3 对浊度与颗粒物的去除效能第94-95页
        4.3.4 对生物安全性的保障作用第95-96页
        4.3.5 MBF帘式超滤膜运行参数变化情况第96-98页
    4.4 DAF-MBF工艺对有机微污染物的去除效能第98-104页
        4.4.1 DAF-MBF工艺对持久性有机污染物的去除效能第98-101页
        4.4.2 DAF-MBF工艺对嗅味物质的去除效能第101-104页
    4.5 本章小结第104-106页
第5章 多相流泵溶气气浮工艺强化除污染措施研究第106-136页
    5.1 引言第106页
    5.2 微气泡改性技术去除水中NOM的可行性研究第106-115页
        5.2.1 微气泡表面改性剂的筛选第107-109页
        5.2.2 壳聚糖改性微气泡除污染特性第109-111页
        5.2.3 壳聚糖在微气泡表面的粘附特性第111-113页
        5.2.4 壳聚糖改性微气泡对不同NOM组分的去除效能第113-114页
        5.2.5 壳聚糖改性微气泡对消毒副产物前体物的去除效能第114-115页
    5.3 壳聚糖对气浮泵气浮工艺除污染效能的强化作用第115-126页
        5.3.1 壳聚糖用作助凝剂时对气浮除污染效能的强化作用第116-120页
        5.3.2 壳聚糖用作微气泡改性剂时对气浮除污染效能的强化作用第120-124页
        5.3.3 壳聚糖促进气浮工艺对有机微污染物的去除第124-126页
    5.4 壳聚糖强化气浮泵气浮工艺处理低温低浊原水第126-134页
        5.4.1 淮河原水中NOM组分的季节性变化第127-128页
        5.4.2 不同药剂投加方案下低温低浊原水中污染物的去除情况第128-133页
        5.4.3 浮后水中余铝含量变化情况第133-134页
        5.4.4 壳聚糖在水处理工艺中的迁移第134页
    5.5 本章小结第134-136页
结论第136-139页
参考文献第139-155页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第155-158页
致谢第158-159页
个人简历第159页

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