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电场耦合膜生物反应器膜污染控制和强化除磷研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 膜生物反应器在污水回用中的应用第11-14页
        1.1.1 水资源现状第11-12页
        1.1.2 膜生物反应器的型式和特点第12-13页
        1.1.3 膜生物反应器的应用现状第13-14页
    1.2 膜生物反应器的膜污染第14-19页
        1.2.1 膜生物反应器中的膜污染物第14-15页
        1.2.2 膜生物反应器中膜污染的形成机理第15-16页
        1.2.3 膜生物反应器中膜污染控制方法第16-19页
    1.3 电场在污水处理中的应用第19-24页
        1.3.1 电场作为污水处理的独立单元第19页
        1.3.2 电场与膜生物反应器的耦合第19-21页
        1.3.3 电场控制膜污染的机理第21-24页
    1.4 e-MBR现有研究的不足第24-25页
    1.5 研究目标和内容第25-27页
        1.5.1 研究目标第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
    1.6 技术路线第27-28页
第2章 电场耦合膜生物反应器中膜污染的发展和除磷效果第28-47页
    2.1 引言第28页
    2.2 试验装置和试验方法第28-33页
        2.2.1 试验装置第28-30页
        2.2.2 试验方法第30-31页
        2.2.3 分析项目与方法第31-33页
    2.3 电场施加条件的确定第33-34页
        2.3.1 连续施加电场第33-34页
        2.3.2 间歇施加电场第34页
    2.4 膜污染发展情况第34-36页
        2.4.1 跨膜压差的整体发展第34-35页
        2.4.2 物理清洗下跨膜压差变化第35-36页
    2.5 污染物去除效果第36-38页
        2.5.1 COD的去除效果第36页
        2.5.2 TP的去除效果第36-37页
        2.5.3 NH_4~+-N的去除效果第37-38页
    2.6 混合液性质变化第38-42页
        2.6.1 污泥性质的变化第38-39页
        2.6.2 上清液中溶解性微生物代谢产物浓度的变化第39-41页
        2.6.3 膜过滤性的变化第41-42页
    2.7 电场对膜污染发展的抑制机理探讨第42-45页
        2.7.1 电场力对膜污染发展的抑制作用第42-43页
        2.7.2 电场调控混合液性质对膜污染发展的抑制作用第43-44页
        2.7.3 电场耦合膜生物反应器中膜污染发展的抑制机理第44-45页
    2.8 电场耦合膜生物反应器中膜污染控制能耗分析第45页
    2.9 小结第45-47页
第3章 电场力对膜生物反应器中膜污染层的影响第47-60页
    3.1 引言第47页
    3.2 试验装置和试验方法第47-50页
        3.2.1 试验装置第47-49页
        3.2.2 试验方法第49-50页
        3.2.3 分析项目与方法第50页
    3.3 电场力对形成中的膜污染层的影响第50-52页
        3.3.1 电场作用下膜污染层形成中通量的变化第50-51页
        3.3.2 电场作用下形成的膜污染层的性状第51-52页
    3.4 电场力对已形成的膜污染层的影响第52-56页
        3.4.1 不同电压对已形成的污染层的作用第52-54页
        3.4.2 不同通电时间对已形成的污染层的作用第54-56页
    3.5 电场对溶液性质的影响第56-59页
        3.5.1 施加电场后溶液p H的变化第56-57页
        3.5.2 滤液中金属离子浓度的变化第57页
        3.5.3 滤液中TOC浓度的变化第57-59页
    3.6 小结第59-60页
第4章 电极释铁对模拟膜生物反应器上清液膜污染潜势的影响第60-77页
    4.1 引言第60页
    4.2 试验装置和试验方法第60-62页
        4.2.1 模拟膜生物反应器上清液的配置第60-61页
        4.2.2 试验装置第61页
        4.2.3 分析项目与方法第61-62页
    4.3 铁阳极电场对多糖溶液膜污染潜势的影响第62-69页
        4.3.1 直流电场中铁的释放第62-63页
        4.3.2 电极释铁对多糖溶液膜过滤性的影响第63-66页
        4.3.3 电极释铁对多糖溶液颗粒粒径的影响第66-67页
        4.3.4 电极释铁对多糖溶液滤液性质的影响第67-69页
    4.4 电极释铁对模拟MBR上清液膜过滤性的影响第69-73页
        4.4.1 电极释铁对模拟MBR上清液膜过滤潜势的影响第69-70页
        4.4.2 电极释铁对滤液性质的影响第70-73页
    4.5 电极释铁对模拟MBR上清液膜污染潜势的作用机理第73-76页
        4.5.1 电极释铁与溶液中物质的相互作用第73-74页
        4.5.2 过滤比阻最大时的污染层成分分析第74-75页
        4.5.3 临界需铁量与上清液性质的关系第75-76页
    4.6 小结第76-77页
第5章 电极释铁的除磷特性第77-96页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 试验装置和试验方法第78-79页
        5.2.1 试验溶液配置第78页
        5.2.2 试验方法第78-79页
        5.2.3 分析项目与方法第79页
    5.3 电极释铁的除磷效果和除磷效率第79-83页
        5.3.1 电极释铁的除磷效果第79-81页
        5.3.2 电极释铁的除磷效率第81-83页
    5.4 电极释铁除磷动力学第83-86页
        5.4.1 电极释铁快速除磷阶段动力学第83-84页
        5.4.2 电极释铁慢速除磷阶段动力学第84-85页
        5.4.3 快慢速除磷阶段转折点第85-86页
    5.5 电极释铁与投加铁盐的除磷特性比较第86-92页
        5.5.1 电极释铁与投加铁盐两种方式的除磷效果第86-87页
        5.5.2 电极释铁与投加铁盐两种方式的除磷效率第87-89页
        5.5.3 电极释铁与投加铁盐对溶液性质的影响第89-92页
    5.6 电极释铁条件下磷的归趋第92-94页
    5.7 小结第94-96页
第6章 电极释铁对膜生物反应器混合液膜过滤性与除磷的综合改善第96-118页
    6.1 引言第96页
    6.2 试验材料和试验方法第96-98页
        6.2.1 试验材料第96-97页
        6.2.2 分析项目与方法第97-98页
    6.3 电极释铁对MBR上清液和污泥混合液膜过滤性的影响第98-102页
        6.3.1 MBR上清液和污泥混合液的过滤比阻第98-100页
        6.3.2 MBR上清液和污泥混合液的临界需铁量第100-102页
    6.4 电极释铁对MBR上清液和污泥混合液中磷去除的影响第102-108页
        6.4.1 电极释铁对磷去除速率的影响第103-105页
        6.4.2 电极释铁过程中铁的除磷效率第105-108页
    6.5 电极释铁对MBR上清液和污泥混合液性质的影响第108-116页
        6.5.1 MBR上清液和污泥混合液p H和溶解氧的变化第108-110页
        6.5.2 MBR上清液和污泥混合液粒径的变化第110-112页
        6.5.3 MBR上清液和污泥混合液滤液TOC的变化第112-113页
        6.5.4 MBR上清液和污泥混合液滤液金属离子浓度的变化第113-116页
    6.6 电极释铁在MBR中膜污染控制和除磷的综合作用第116页
    6.7 小结第116-118页
第7章 结论与建议第118-121页
    7.1 结论第118-120页
    7.2 建议第120-121页
参考文献第121-134页
致谢第134-136页
附录A 溶液中磷酸盐浓度随电极释铁时间的变化第136-138页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第138页

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