摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 本研究的目的及意义 | 第13-14页 |
1.2 文献综述 | 第14-25页 |
1.2.1 污泥的来源及分类 | 第14页 |
1.2.2 国外污泥处理处置现状 | 第14-15页 |
1.2.3 国内污泥处理处置现状及主要问题 | 第15-17页 |
1.2.4 污泥减量法 | 第17-22页 |
1.2.5 污泥脱水法 | 第22-24页 |
1.2.6 影响污泥二次脱水的因素 | 第24-25页 |
1.2.7 污泥调理 | 第25页 |
1.3 主要研究内容及创新之处 | 第25-27页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第25页 |
1.3.2 本课题创新之处 | 第25-27页 |
第二章 材料与方法 | 第27-33页 |
2.1 污泥 | 第27页 |
2.2 压滤脱水过程 | 第27-28页 |
2.3 污泥比阻 | 第28-29页 |
2.4 污泥毛细吸水时间(CST) | 第29页 |
2.5 污泥的含水率(可压缩性) | 第29-30页 |
2.6 Zeta电位变化 | 第30页 |
2.7 粒径变化 | 第30页 |
2.8 SEM分析 | 第30页 |
2.9 PSME的合成 | 第30页 |
2.10 红外分析 | 第30-31页 |
2.11 XRD分析 | 第31页 |
2.12 TEM分析 | 第31-33页 |
第三章 Fe~(3+)和Al~(3+)作为调理剂对脱水污泥的二次脱水效果及机理探究 | 第33-41页 |
3.1 阳离子聚丙烯酰胺对污泥物化特性的影响 | 第33-34页 |
3.2 FeCl_3和AlCl_3对污泥二次脱水的效果 | 第34-35页 |
3.3 FeCl_3和AlCl_3对脱水污泥内部性质的影响 | 第35-39页 |
3.3.1 FeCl_3和AlCl_3对脱水污泥的Zeta电位的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 FeCl_3和AlCl_3对脱水污泥粒径的影响 | 第36-37页 |
3.3.3 脱水污泥的扫描电镜分析 | 第37-39页 |
3.4 章节小节 | 第39-40页 |
3.5 本章结论 | 第40-41页 |
第四章 Na_2SiO_3作为调理剂用于污泥二次脱水的研究 | 第41-51页 |
4.1 Na_2SiO_3与多价盐复配调理胶态污泥的脱水效果探索 | 第41-42页 |
4.2 Na_2SiO_3与FeCl_3作用于脱水污泥的最优条件探究 | 第42-45页 |
4.2.1 FeCl_3最优投加量的探究 | 第42-43页 |
4.2.2 最优硅铁摩尔比(Si/Fe)的探究 | 第43-44页 |
4.2.3 药剂最优的投加顺序的探究 | 第44-45页 |
4.3 Na_2SiO_3调理污泥的原理探究 | 第45-49页 |
4.3.1 污泥颗粒的Zeta变化 | 第46页 |
4.3.2 聚硅酸的聚合架桥作用 | 第46-48页 |
4.3.3 Na_2SiO_3产生的网状结构对污泥脱水影响的探究 | 第48-49页 |
4.4 本章结论 | 第49-51页 |
第五章 聚硅铝铁镁盐作为调理剂用于污泥二次脱水的研究 | 第51-63页 |
5.1 聚硅酸铝铁镁盐的特性分析 | 第51-54页 |
5.1.1 透射电镜分析(TEM) | 第51-52页 |
5.1.2 X射线衍射分析(XRD分析) | 第52-53页 |
5.1.3 红外分析(FTTR) | 第53-54页 |
5.2 污泥的脱水效果 | 第54-61页 |
5.2.1 聚硅铝铁镁盐投加量对污泥脱水的影响 | 第54-55页 |
5.2.2 聚硅铝铁镁(PSAFM)和常见无机调理剂的对比 | 第55-58页 |
5.2.3 聚硅铝铁镁(PSAFM)与阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)的对比 | 第58-60页 |
5.2.4 聚硅铝铁镁应用于污泥二次脱水的研究 | 第60-61页 |
5.3 本章结论 | 第61-63页 |
第六章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
附录 | 第73-74页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第74页 |