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高压静电场促进活性污泥絮体沉淀和改善其活性的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 课题研究背景第8-9页
    1.2 静电水处理技术概述第9-15页
        1.2.1 高压静电场用于防垢、除垢第9-10页
        1.2.2 静电污泥脱水技术第10-11页
        1.2.3 静电场生物效应在水处理技术中的应用第11-14页
        1.2.4 电化学水处理技术第14-15页
    1.3 课题来源及研究内容第15-16页
        1.3.1 课题来源第15页
        1.3.2 试验研究内容第15页
        1.3.3 试验进度安排第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第2章 高压静电场促进活性污泥絮体沉淀第17-36页
    2.1 引言第17页
    2.2 国内外相关研究概况及意义第17-20页
        2.2.1 国内外研究现状第17-19页
        2.2.2 高压静电沉淀池的研究意义第19-20页
    2.3 试验目的第20页
    2.4 试验条件第20-22页
        2.4.1 试验水样第20页
        2.4.2 实验装置第20-21页
        2.4.3 实验方法和参数的定义第21页
        2.4.4 检测方法第21-22页
    2.5 试验结果分析与讨论第22-30页
        2.5.1 影响高压静电场促沉的因素第22页
        2.5.2 正交试验确定各因素对促沉效果影响的大小第22-24页
        2.5.3 各种影响因素对高压静电场促沉效果的影响第24-28页
        2.5.4 沉淀曲线和沉速曲线的测定第28-30页
    2.6 高压静电场对微絮凝体去除效果第30-33页
        2.6.1 试验装置和水样第31页
        2.6.2 高压静电场对SS、COD、浊度去除效果的影响第31-33页
    2.7 高压静电场对水质指标的影响第33-34页
    2.8 本章小结第34-36页
第3章 高压静电场促沉机理研究第36-48页
    3.1 电场的基本知识第36-40页
        3.1.1 库仑定律第36页
        3.1.2 电场与高斯定理第36-39页
        3.1.3 静电场中的电介质第39页
        3.1.4 电容及典型电容器的电容计算第39-40页
    3.2 静电力第40-43页
        3.2.1 静电力的种类第41-42页
        3.2.2 静电力与质量力、粘性力的比较第42-43页
        3.2.3 静电力引起的动力学现象第43页
    3.3 活性污泥絮凝体的特性第43页
    3.4 活性污泥絮凝体在水中受力分析和比较第43-47页
        3.4.1 电场力计算第44-46页
        3.4.2 介电泳力计算第46页
        3.4.3 重力计算第46页
        3.4.4 粘滞力的计算第46页
        3.4.5 讨论第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 高压静电场改善活性污泥活性第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 试验目的第48页
    4.3 试验条件第48-50页
        4.3.1 试验水样第48-49页
        4.3.2 试验设备第49页
        4.3.3 检测方法第49页
        4.3.4 试验方法第49-50页
    4.4 试验结果分析与讨论第50-56页
        4.4.1 影响活性污泥吸附性能和耗氧速率的因素和控制第50-51页
        4.4.2 高压静电场处理时间对活性污泥吸附性能的影响第51-52页
        4.4.3 高压静电场电压对活性污泥吸附性能的影响第52-53页
        4.4.4 高压静电场处理时间对活性污泥耗氧速率的影响第53-55页
        4.4.5 高压静电场电压对活性污泥耗氧速率的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
结论与建议第58-61页
参考文献第61-66页
致谢第66页

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