摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
1.1 高氟水的成因及分布 | 第10-11页 |
1.1.1 氟的基本性质和存在形式 | 第10页 |
1.1.2 高氟水的成因及分布 | 第10-11页 |
1.2 高氟水对人体健康的影响 | 第11页 |
1.3 饮用水含氟标准 | 第11-12页 |
1.4 国内外饮用水除氟技术综述 | 第12-18页 |
1.4.1 除氟基本方法 | 第12-15页 |
1.4.2 联用法除氟 | 第15-17页 |
1.4.3 除氟方法的选择和比较 | 第17-18页 |
1.5 活性氧化铝除氟 | 第18-19页 |
1.5.1 传统除氟存在问题 | 第18页 |
1.5.2 活性氧化铝除氟机理和影响因素 | 第18-19页 |
1.6 课题背景、研究目的与内容 | 第19-21页 |
1.6.1 课题背景 | 第19页 |
1.6.2 研究目的 | 第19页 |
1.6.3 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-28页 |
2.1 技术路线 | 第21-22页 |
2.2 实验材料 | 第22-24页 |
2.2.1 主要仪器 | 第22页 |
2.2.2 中试一体化除氟装置 | 第22-24页 |
2.2.3 主要药品 | 第24页 |
2.3 实验方法 | 第24-28页 |
2.3.1 基本水质指标的测定方法 | 第24-25页 |
2.3.2 吸附剂的制备与再生方法 | 第25页 |
2.3.3 吸附动力学、吸附等温研究实验方法 | 第25-26页 |
2.3.4 吸附-膜分离除氟工艺中试参数优化实验研究方法 | 第26-27页 |
2.3.5 吸附剂再生运行 | 第27页 |
2.3.6 中试设备长期运行 | 第27-28页 |
第3章 吸附法除氟静态实验研究 | 第28-41页 |
3.1 原水水质 | 第28-29页 |
3.2 吸附剂的选择 | 第29-30页 |
3.3 吸附剂的吸附动力学、吸附等温研究 | 第30-37页 |
3.3.1 静态吸附动力学参数的模型化 | 第30-36页 |
3.3.2 吸附等温参数的确定 | 第36-37页 |
3.4 连续流运行方式动力学参数k和y_e的计算方法 | 第37-39页 |
3.5 小结 | 第39-41页 |
第4章 吸附-膜分离除氟工艺运行参数的确定及再生运行 | 第41-64页 |
4.1 序批运行 | 第41-45页 |
4.1.1 反应时间对处理量的影响 | 第42-43页 |
4.1.2 投加量对处理量的影响 | 第43-45页 |
4.1.3 最佳条件下系统日均产水量的计算 | 第45页 |
4.2 连续-间歇运行 | 第45-53页 |
4.2.1 连续-间歇模式各阶段动力学参数和平衡浓度的计算方法 | 第47页 |
4.2.2 预反应时间t_p和间隔时间t_q的确定 | 第47-50页 |
4.2.3 投加量对处理量的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 HRT对处理量的影响 | 第51-53页 |
4.2.5 最佳条件下系统日均产水量的计算 | 第53页 |
4.3 最佳运行方式及最优操作条件的选择 | 第53-54页 |
4.4 中试设备吸附剂多次再生连续流运行 | 第54-56页 |
4.5 膜污染及其控制 | 第56-62页 |
4.5.1 跨膜压力变化趋势 | 第56-58页 |
4.5.2 膜孔堵塞模型和滤饼层模型 | 第58-60页 |
4.5.3 膜污染类型分析 | 第60-62页 |
4.6 小结 | 第62-64页 |
第5章 安全性评价和技术经济分析 | 第64-69页 |
5.1 安全性评价 | 第64页 |
5.2 技术经济分析 | 第64-68页 |
5.2.1 动力费用的计算 | 第65-67页 |
5.2.2 药剂费 | 第67-68页 |
5.2.3 运行成本分析 | 第68页 |
5.3 小结 | 第68-69页 |
第6章 工艺数学模型 | 第69-73页 |
6.1 完全连续流运行水质预测模型的建立 | 第69-71页 |
6.2 模型的求解 | 第71-72页 |
6.3 小结 | 第72-73页 |
第7章 结论和建议 | 第73-75页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
个人简介 | 第82页 |
在学期间发表的论文及研究成果 | 第82页 |