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电渗析法处理高含盐有机废水

摘要第6-7页
abstract第7页
符号说明第10-11页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-14页
        1.1.1 水资源状况第11-13页
        1.1.2 水资源危机及水污染第13页
        1.1.3 解决措施第13-14页
    1.2 高含盐废水第14-15页
        1.2.1 高含盐废水概述第14页
        1.2.2 高含盐废水的来源第14-15页
    1.3 高含盐废水的处理方法第15-20页
        1.3.1 传统物化法处理高含盐废水第15-16页
        1.3.2 生化法处理高含盐废水第16-17页
        1.3.3 热浓缩法处理高含盐废水第17-18页
        1.3.4 膜分离技术处理高盐废水第18-19页
        1.3.5 其他新兴或未成熟方法处理高盐废水第19-20页
    1.4 电渗析技术第20-26页
        1.4.1 电渗析技术发展简述第20-22页
        1.4.2 离子交换膜第22页
        1.4.3 电渗析原理及电渗析过程第22-25页
        1.4.4 电渗析技术的应用第25-26页
    1.5 课题研究的意义和内容第26-27页
第2章 实验部分第27-38页
    2.1 废水来源第27-28页
    2.2 电渗析回收三氯-烯丙醇的工艺设计第28-33页
        2.2.1 电渗析装置第28-31页
        2.2.2 电渗析工艺设计第31-33页
    2.3 实验方法第33-35页
        2.3.1 试验设备与仪器第33页
        2.3.2 材料和试剂第33-34页
        2.3.3 实验方法第34-35页
    2.4 物质含量测定方法和电渗析工艺指标第35-38页
        2.4.1 物质含量测定方法第35页
        2.4.2 电渗析工艺指标第35-38页
第3章 电渗析回收 3-氯丙烯醇第38-54页
    3.1 膜种类对 3-氯丙烯醇回收率的影响第38-39页
    3.2 体积比对 3-氯丙烯醇回收率、电流效率与能耗的影响第39-42页
    3.3 进料浓度对 3-氯丙烯醇回收率的影响第42-43页
    3.4 电流密度/操作电压对 3-氯丙烯醇回收率的影响第43-44页
    3.5 电解质的迁移规律与水透过率相关性及其对 3-氯丙烯醇回收率的影响第44-50页
    3.6 电渗析回收 3-氯丙烯醇的工艺优化第50-52页
    3.7 本章小结第52-54页
第4章 结论与展望第54-56页
    4.1 结论第54-55页
    4.2 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-60页

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