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饮用水臭氧化工艺研究与接触池流场模拟

第一章 绪论第1-22页
 1.1 饮用水资源与污染第10-12页
  1.1.1 水资源第10页
  1.1.2 水资源短缺第10-11页
  1.1.3 水资源污染第11-12页
 1.2 饮用水除污染技术现状第12-14页
  1.2.1 强化常规工艺第12页
  1.2.2 物理吸附第12页
  1.2.3 化学氧化法第12-13页
  1.2.4 生物氧化法第13页
  1.2.5 膜分离技术第13-14页
 1.3 饮用水臭氧化深度处理技术第14-20页
  1.3.1 臭氧的性质第14-15页
  1.3.2 臭氧预氧化第15-17页
  1.3.3 臭氧主氧化第17-18页
  1.3.4 臭氧氧化速率的影响因素第18-20页
  1.3.5 臭氧化技术当前研究水平和存在技术问题第20页
 1.4 臭氧接触反应装置第20页
 1.5 研究的目的和内容第20-22页
  1.5.1 研究的目的第20-21页
  1.5.2 研究内容第21-22页
第二章 臭氧预氧化技术研究第22-39页
 2.1 引言第22页
 2.2 臭氧预氧化对常规指标的处理效果第22-31页
  2.2.1 臭氧预氧化对UV254 的影响第22-24页
  2.2.2 臭氧预氧化对氨氮的影响第24-26页
  2.2.3 臭氧预氧化对氮化合物转化的影响分析第26-27页
  2.2.4 臭氧预氧化对COD_(Mn)的影响第27-28页
  2.2.5 臭氧预氧化对浊度的影响第28-29页
  2.2.6 臭氧预氧化对颗粒数的影响第29-31页
  2.2.7 臭氧预氧化对色度的影响第31页
 2.3 臭氧预氧化对副产物的影响分析第31-36页
  2.3.1 对氯化消毒副产物(DBPs)的控制第31-33页
  2.3.2 臭氧化副产物的形成与影响第33-36页
 2.4 臭氧预氧化对助凝效果影响第36-39页
  2.4.1 硬度对助凝效果的影响第36页
  2.4.2 TOC对助凝效果的影响第36-37页
  2.4.3 pH值对助凝效果的影响第37-39页
第三章 臭氧/高锰酸钾复合预氧化技术研究第39-57页
 3.1 复合预氧化技术的效果研究第39-46页
  3.1.1 臭氧、高锰酸钾单独预氧化处理效果研究第39-40页
  3.1.2 复合预氧化投加方式试验第40-42页
  3.1.3 复合预氧化对浊度的影响第42-45页
  3.1.4 复合预氧化对藻类的去除效果第45-46页
 3.2 复合预氧化对副产物的去除第46-51页
  3.2.1 对THMFP和HAAFP的去除第46-48页
  3.2.2 对AOC的控制第48-50页
  3.2.3 对溴酸盐的控制第50-51页
  3.2.4 对甲醛的控制第51页
 3.3 复合预氧化影响因素分析第51-57页
  3.3.1 氧化剂投加点对混凝沉淀出水的影响第51-52页
  3.3.2 水温对复合预氧化助凝效果的影响第52-53页
  3.3.3 混凝水力条件对混凝沉淀出水的影响第53-54页
  3.3.4 pH值对复合预氧化助凝效果的影响第54-55页
  3.3.5 硬度对复合预氧化助凝效果的影响第55-56页
  3.3.6 TOC对复合预氧化助凝效果的影响第56-57页
第四章 中间臭氧化工艺初步研究第57-62页
 4.1 中间臭氧化对浊度和颗粒数的影响第57-60页
 4.2 中间臭氧化对TOC 和AOC 的影响第60-62页
第五章 深圳市饮用水溴酸盐风险及控制措施第62-71页
 5.1 深圳水源溴离子污染调查第62-66页
  5.1.1 深圳市水源概况第62页
  5.1.2 水库溴离子调查第62-63页
  5.1.3 河流溴离子调查第63-64页
  5.1.4 地下水溴离子调查第64-65页
  5.1.5 溴离子浓度的变化第65-66页
 5.2 溴酸盐的生成途径第66-67页
  5.2.1 臭氧分子氧化第66页
  5.2.2 羟基自由基氧化第66-67页
 5.3 溴酸盐的控制第67-71页
第六章 主臭氧接触池的流态模拟第71-83页
 6.1 CFD技术的介绍第71页
 6.2 CFD技术在水处理的应用第71-72页
 6.3 CFD在水处理中应用的优越性第72页
 6.4 基本方程第72-74页
  6.4.1 两相流体动力学方程第73页
  6.4.2 两相流化学反应和质量传递方程第73-74页
 6.5 现有接触池的模拟结果和问题分析第74-82页
 6.6 具体措施第82-83页
第七章 结论第83-85页
符号说明第85-86页
参考文献第86-91页
附录一 模拟参数设置第91-92页
发表论文和科研情况说明第92-93页
致谢第93页

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