摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 我国饮用水及水源污染现状 | 第10页 |
1.1.2 饮用水水质标准的发展 | 第10-11页 |
1.1.3 常规饮用水处理工艺的局限性 | 第11-12页 |
1.1.4 微污染水源水处理技术简介 | 第12-13页 |
1.2 纤维过滤技术的研究现状 | 第13-18页 |
1.3 超滤技术在饮用水处理中的应用 | 第18-23页 |
1.3.1 超滤技术及超滤膜组件概述 | 第18-19页 |
1.3.2 超滤在饮用水处理中的发展与应用 | 第19-20页 |
1.3.3 超滤对水中污染物的去除 | 第20-23页 |
1.4 研究内容及研究意义 | 第23-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第23页 |
1.4.2 研究意义 | 第23-25页 |
第2章 试验装置与分析方法 | 第25-29页 |
2.1 原水水质 | 第25-26页 |
2.2 纤维滤料辐射流过滤器 | 第26-27页 |
2.3 中试工艺流程 | 第27页 |
2.4 主要试验仪器、测试项目及方法 | 第27-29页 |
2.4.1 标准曲线的建立 | 第28-29页 |
第3章 纤维滤料辐射流过滤器的运行特性 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 过滤速度对过滤器净水性能的影响 | 第29-36页 |
3.2.1 有效过滤周期及其滤速的变化 | 第29-31页 |
3.2.2 滤速对浊度的去除效果的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 滤速对 COD_(Mn)的去除效果的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 滤速对 UV_(254)的去除效果的影响 | 第33-35页 |
3.2.5 滤速对氨氮的去除效果的影响 | 第35-36页 |
3.3 纤维滤料辐射流过滤器的反冲洗特性 | 第36-37页 |
3.4 纤维滤料辐射流过滤器的过滤机理分析 | 第37-38页 |
3.4.1 基本机理 | 第37页 |
3.4.2 微生物作用 | 第37-38页 |
3.5 纤维滤料辐射流过滤器的过滤性能评价 | 第38-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 纤维滤料辐射流过滤器的净水效果分析 | 第41-59页 |
4.1 微絮凝参数的选择 | 第41-43页 |
4.1.1 混凝剂的选择 | 第41-42页 |
4.1.2 混凝剂投加量的确定 | 第42-43页 |
4.2 纤维滤料辐射流过滤器的净水效果分析 | 第43-56页 |
4.2.1 对常温常浊水的运行效果分析 | 第44-48页 |
4.2.2 对低温低浊水的运行效果分析 | 第48-52页 |
4.2.3 对常温高浊水的运行效果分析 | 第52-56页 |
4.3 纤维滤料辐射流过滤器的净水效果影响因素分析 | 第56-57页 |
4.3.1 温度的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 原水浊度的影响 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 纤维滤料辐射流过滤器-超滤组合工艺对污染物的去除效果研究 | 第59-67页 |
5.1 超滤过程工作方式 | 第59页 |
5.2 浓差极化与超滤膜污染 | 第59-61页 |
5.2.1 浓差极化 | 第59-60页 |
5.2.2 超滤膜污染 | 第60-61页 |
5.3 超滤膜污染的控制 | 第61-62页 |
5.3.1 影响超滤膜污染因素 | 第61页 |
5.3.2 膜污染的控制 | 第61-62页 |
5.4 组合工艺净水效果分析 | 第62-66页 |
5.4.1 对浊度的去除效果分析 | 第62-63页 |
5.4.2 对 COD_(Mn)的去除效果分析 | 第63-64页 |
5.4.3 对 UV_(254)的去除效果分析 | 第64-65页 |
5.4.4 对氨氮的去除效果分析 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
结论与建议 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |