摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第18-40页 |
1.1 课题背景 | 第18-19页 |
1.2 混凝/絮凝理论 | 第19-21页 |
1.2.1 胶体体系及胶体稳定性 | 第19-20页 |
1.2.2 不溶性污染物质混凝/絮凝理论 | 第20-21页 |
1.2.3 混凝/絮凝应用于溶解性污染物质去除 | 第21页 |
1.3 絮体形态学研究进展 | 第21-28页 |
1.3.1 分形理论 | 第22-23页 |
1.3.2 絮体的分形特征 | 第23页 |
1.3.3 絮体形态学的研究技术 | 第23-25页 |
1.3.4 絮体分形维数种类及测算方法 | 第25-28页 |
1.4 沉淀底泥强化絮凝与絮体破碎再絮凝 | 第28-31页 |
1.4.1 絮体破碎再絮凝研究进展 | 第28-30页 |
1.4.2 沉淀底泥强化絮凝与絮体破碎再絮凝的关系 | 第30-31页 |
1.5 沉淀底泥强化絮凝的研究进程 | 第31-37页 |
1.5.1 沉淀底泥强化絮凝工艺的早期研究 | 第31-32页 |
1.5.2 DLVO理论的提出对沉淀底泥强化絮凝研究进程的影响 | 第32-33页 |
1.5.3 沉淀底泥强化絮凝的典型工程应用 | 第33-34页 |
1.5.4 沉淀底泥强化絮凝研究面临的主要问题 | 第34-36页 |
1.5.5 沉淀底泥强化絮凝的应用扩展方向 | 第36-37页 |
1.6 课题研究目的、意义和主要研究内容 | 第37-40页 |
1.6.1 课题来源 | 第37页 |
1.6.2 课题研究目的和意义 | 第37-38页 |
1.6.3 课题主要研究内容 | 第38-39页 |
1.6.4 技术路线 | 第39-40页 |
第2章 实验材料与方法 | 第40-49页 |
2.1 实验材料 | 第40-42页 |
2.1.1 试验试剂 | 第40-41页 |
2.1.2 试验用水 | 第41页 |
2.1.3 试验装置及运行 | 第41-42页 |
2.2 试验方法 | 第42-46页 |
2.2.1 常规絮凝运行方式 | 第43页 |
2.2.2 沉淀底泥强化絮凝运行方式 | 第43-44页 |
2.2.3 絮体破碎后再絮凝的操作流程 | 第44页 |
2.2.4 沉淀底泥对常规絮凝的强化试验 | 第44-45页 |
2.2.5 沉淀底泥单独投加和强化效能的可持续性试验 | 第45页 |
2.2.6 搅拌条件影响试验 | 第45-46页 |
2.2.7 活化沉淀底泥的操作 | 第46页 |
2.3 分析方法 | 第46-49页 |
2.3.1 浊度及絮体Zeta电位 | 第46页 |
2.3.2 图像处理和絮体几何参数测量及其处理 | 第46-47页 |
2.3.3 絮体的二维分形维数计算 | 第47-48页 |
2.3.4 絮体的质量分形维数计算 | 第48页 |
2.3.5 絮体的多重分形谱计算 | 第48页 |
2.3.6 扫描电镜与能谱分析 | 第48-49页 |
第3章 沉淀底泥对常规絮凝的强化效能 | 第49-100页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 沉淀底泥强化絮凝与常规絮凝的絮体破碎再絮凝 | 第49-65页 |
3.2.1 Zeta电位和剩余浊度 | 第49-54页 |
3.2.2 絮体的生长 | 第54-59页 |
3.2.3 絮体的形态 | 第59-62页 |
3.2.4 搅拌停止时水中絮体的分布 | 第62-65页 |
3.3 长链分子架桥对沉淀底泥强化絮凝的影响研究 | 第65-87页 |
3.3.1 PAM投量对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第65-76页 |
3.3.2 PAM分子量对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第76-82页 |
3.3.3 搅拌停止时水中的絮体分布 | 第82-87页 |
3.4 底泥投加量对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第87-92页 |
3.4.1 投加量不同时的剩余浊度 | 第87-88页 |
3.4.2 投加量不同时的絮体生长 | 第88-89页 |
3.4.3 不同投加量下搅拌停止时的絮体形态 | 第89-90页 |
3.4.4 不同投加量下搅拌停止时的絮体分布 | 第90-92页 |
3.5 底泥投加位置对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第92-98页 |
3.5.1 底泥投加位置不同时的剩余浊度 | 第92-93页 |
3.5.2 底泥投加位置不同时的絮体生长 | 第93-94页 |
3.5.3 不同底泥投加位置下搅拌停止时的絮体形态 | 第94-96页 |
3.5.4 不同底泥投加位置下搅拌停止时的絮体分布 | 第96-97页 |
3.5.5 底泥投加位置的选择分析 | 第97-98页 |
3.6 本章小结 | 第98-100页 |
第4章 沉淀底泥强化絮凝的作用分析 | 第100-124页 |
4.1 引言 | 第100页 |
4.2 沉淀底泥单独投加的絮凝作用 | 第100-102页 |
4.2.1 沉淀底泥投加后对原水胶体体系的影响 | 第100-101页 |
4.2.2 沉淀底泥单独投加对原水静沉浊度的影响 | 第101-102页 |
4.3 沉淀底泥强化絮凝的效能可持续性 | 第102-106页 |
4.3.1 剩余浊度强化效能的可持续性 | 第102-103页 |
4.3.2 絮体生长的可持续性 | 第103-104页 |
4.3.3 搅拌完成时水中絮体的形态可持续性 | 第104-105页 |
4.3.4 搅拌完成时水中絮体分布的可持续性 | 第105-106页 |
4.4 沉淀底泥强化絮凝的絮体特性 | 第106-116页 |
4.4.1 絮体的沉降特性 | 第106-109页 |
4.4.2 絮体的表面特性 | 第109-113页 |
4.4.3 絮体的生长特性 | 第113-116页 |
4.5 沉淀底泥强化絮凝的絮体生长机制探讨 | 第116-122页 |
4.5.1 常规絮凝的胶体凝聚生长机制 | 第116-117页 |
4.5.2 沉淀底泥强化絮凝的胶体凝聚生长机制 | 第117-122页 |
4.6 本章小结 | 第122-124页 |
第5章 搅拌条件对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第124-146页 |
5.1 引言 | 第124页 |
5.2 预破碎强度对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第124-129页 |
5.2.1 预破碎强度不同时的剩余浊度 | 第124-125页 |
5.2.2 预破碎强度不同时的絮体生长 | 第125-127页 |
5.2.3 不同预破碎强度下搅拌停止时的絮体形态 | 第127-128页 |
5.2.4 不同预破碎强度下搅拌停止时的絮体分布 | 第128-129页 |
5.3 快速搅拌强度对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第129-135页 |
5.3.1 快速搅拌强度不同时的剩余浊度 | 第129-130页 |
5.3.2 快速搅拌强度不同时的絮体生长 | 第130-132页 |
5.3.3 不同快速搅拌强度下搅拌停止时的絮体形态 | 第132-133页 |
5.3.4 不同快速搅拌强度下搅拌停止时的絮体分布 | 第133-135页 |
5.4 快速搅拌时间对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第135-140页 |
5.4.1 快速搅拌时间不同时的剩余浊度 | 第135-136页 |
5.4.2 快速搅拌时间不同时的絮体生长 | 第136-137页 |
5.4.3 不同快速搅拌时间下搅拌停止时的絮体形态 | 第137-138页 |
5.4.4 不同快速搅拌时间下搅拌停止时的絮体分布 | 第138-140页 |
5.5 慢速搅拌强度对沉淀底泥强化絮凝的影响 | 第140-145页 |
5.5.1 慢速搅拌强度不同时的剩余浊度 | 第140-141页 |
5.5.2 慢速搅拌强度不同时的絮体生长 | 第141-142页 |
5.5.3 不同慢速搅拌强度下搅拌停止时的絮体形态 | 第142-143页 |
5.5.4 不同慢速搅拌强度下搅拌停止时的絮体分布 | 第143-145页 |
5.6 本章小结 | 第145-146页 |
第6章 底泥活化预处理进一步强化絮凝效能研究 | 第146-161页 |
6.1 引言 | 第146页 |
6.2 底泥低频超声活化对沉淀底泥强化絮凝的强化研究 | 第146-154页 |
6.2.1 不同低频超声条件下的剩余浊度 | 第146-148页 |
6.2.2 不同低频超声条件下的絮体生长 | 第148-150页 |
6.2.3 不同低频超声条件下搅拌停止时的絮体形态 | 第150-151页 |
6.2.4 不同低频超声条件下搅拌停止时的絮体分布 | 第151-153页 |
6.2.5 低频超声活化适用条件分析 | 第153-154页 |
6.3 底泥酸活化对沉淀底泥强化絮凝的强化研究 | 第154-159页 |
6.3.1 不同酸活化条件下的剩余浊度 | 第154-156页 |
6.3.2 不同酸活化条件下的絮体生长 | 第156页 |
6.3.3 不同酸活化条件下搅拌停止时的絮体形态 | 第156-157页 |
6.3.4 不同酸活化条件下搅拌停止时的絮体分布 | 第157-158页 |
6.3.5 酸活化适用条件分析 | 第158-159页 |
6.4 本章小结 | 第159-161页 |
结论 | 第161-163页 |
参考文献 | 第163-176页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第176-178页 |
致谢 | 第178-179页 |
个人简历 | 第179页 |