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铁盐与有机高分子絮凝剂复配在混凝—超滤工艺中的应用研究

摘要第1-15页
Abstract第15-18页
第一章 引言第18-22页
   ·本文的研究目的与意义第18-19页
   ·本文的主要研究内容第19-21页
   ·本文的创新之处第21-22页
第二章 文献综述第22-34页
   ·腐殖质的危害与去除第22-24页
     ·腐殖质的危害第22-23页
     ·水体中腐殖酸的去除方法第23-24页
   ·混凝技术第24-26页
     ·混凝的概念及影响因素第24-25页
     ·混凝的作用机理第25-26页
   ·混凝剂的现状及发展趋势第26-28页
     ·铁系混凝剂第26-27页
     ·有机高分子絮凝剂第27-28页
     ·絮凝剂复配及新型复合絮凝剂的合成第28页
   ·铁盐的水解特性第28-29页
     ·铁盐的水解过程第28-29页
     ·影响铁盐水解的因素第29页
   ·Fe(Ⅲ)形态的测定方法第29-30页
     ·电位滴定法第29-30页
     ·Ferron逐时络合比色法第30页
   ·膜分离技术第30-31页
     ·超滤技术在水处理中的应用第31页
     ·超滤技术应用中存在的问题第31页
   ·混凝-超滤联用工艺第31-34页
     ·混凝-超滤工艺的流程设计第31-32页
     ·混凝工艺对膜污染的影响第32-34页
第三章 材料与方法第34-46页
   ·实验材料第34-35页
     ·实验药剂第34页
     ·混凝药剂的制备第34-35页
     ·实验仪器和设备第35页
   ·实验方法第35-46页
     ·铁形态分布的测定第35-38页
     ·混凝实验设置第38页
     ·水质指标的测定第38-39页
     ·实验水样的制备第39页
     ·混凝动态过程第39-40页
     ·絮体的强度及恢复因子第40-41页
     ·絮体分形维数的测定第41-42页
     ·混凝-超滤联合工艺第42-44页
     ·膜污染分析方法第44-46页
第四章 有机高分子絮凝剂对FC和PFC混凝效能的影响第46-60页
   ·FC处理腐殖酸-高岭土(HA-Kaolin)模拟水样效果研究第46-48页
     ·FC对HA-Kaolin水样的混凝效果第46-47页
     ·原水pH对FC混凝效果的影响第47-48页
   ·PFC处理腐殖酸-高岭土模拟水样的效果研究第48-50页
     ·PFC对HA-Kaolin的混凝效果第48-49页
     ·pH对PFC的HA去除效果的影响第49-50页
   ·DAM-ECH复配FC和PFC处理腐殖酸-高岭土(HA-Kaolin)模拟水样的效能研究第50-54页
     ·FC/DAM-ECH的投加比对混凝效能的影响第50-52页
     ·PFC/DAM-ECH的投加比对混凝效能的影响第52-53页
     ·原水pH对DAM-ECH复配FC和PFC混凝效果的影响第53-54页
   ·有机高分子絮凝剂对PFC处理腐殖酸-高岭土水样的效果影响研究第54-58页
     ·PAM对PFC混凝效果的影响第54-56页
     ·PDMDAAC对PFC混凝效能的影响第56-57页
     ·DAM-ECH对PFC混凝效能的影响第57-58页
   ·小结第58-60页
第五章 絮体性能的研究第60-80页
   ·传统铁盐絮凝剂FC与PFC处理腐殖酸-高岭土模拟水样的混凝动态过程研究第61-64页
     ·最佳混凝条件下FC与PFC的混凝动态过程研究第61-62页
     ·剪切力对FC及PFC絮体强度及恢复因子的影响第62-64页
   ·DAM-ECH与FC和PFC复配的混凝动态过程研究第64-70页
     ·DAM-ECH与FC复配处理腐殖酸-高岭土水样的混凝动态过程研究第64-67页
     ·DAM-ECH与PFC复配处理腐殖酸-高岭土模拟水样的混凝动态过程研究第67-70页
   ·不同阳离子助凝剂与PFC复配的混凝动力学研究第70-73页
   ·FC与PFC絮体的分形结构特征第73-74页
   ·DAM-ECH对FC和PFC絮体分形结构的影响第74-76页
     ·FC/DAM-ECH絮体的分形特性第74-75页
     ·PFC/DAM-ECH絮体的分形特性第75-76页
   ·不同阳离子型助凝剂对PFC絮体分形特性的影响第76-77页
   ·小结第77-80页
第六章 铁盐复配有机高分子絮凝剂在混凝/超滤联合工艺中的效果研究第80-92页
   ·混凝(铁盐)-超滤联用工艺效果研究第80-83页
     ·混凝(FC)-超滤技术对HA的去除第80-82页
     ·混凝(PFC)/超滤技术对HA的去除第82-83页
   ·混凝(铁盐)/超滤联用工艺中膜污染研究第83-87页
     ·混凝(FC)-超滤工艺中膜污染研究第83-85页
     ·混凝(PFC)/超滤工艺中膜污染研究第85-87页
   ·混凝(铁盐)/超滤联用工艺中的膜污染机理研究第87-89页
     ·剪切力对混凝(FC)-超滤联用工艺膜污染的影响研究第87-88页
     ·剪切力对混凝(PFC)-超滤联用工艺中膜污染的影响研究第88-89页
   ·小结第89-92页
第七章 有机高分子絮凝剂对铁盐在混凝-超滤联用工艺中效果的影响研究第92-104页
   ·DAM-ECH对FC及PFC在混凝-超滤联用工艺中的效果研究第92-94页
     ·混凝(FC/DAM-ECH)-超滤联用工艺对HA去除效果研究第92-93页
     ·混凝(PFC/DAM-ECH)-超滤联用工艺对HA去除效果研究第93-94页
   ·DAM-ECH对FC和PFC在混凝-超滤联用工艺中膜污染的影响研究第94-97页
     ·FC/DAM-ECH混凝出水的膜污染研究第94-96页
     ·PFC/DAM-ECH混凝出水的膜污染研究第96-97页
   ·PFC与不同助凝剂复配在混凝-超滤联用工艺中效果的研究第97-100页
     ·混凝(FC/有机高分子絮凝剂)-超滤联用工艺对HA去除效果的研究第97-98页
     ·混凝(PFC/有机高分子絮凝剂)-超滤联用工艺中膜污染的研究第98-100页
   ·膜污染机制的研究第100-102页
   ·小结第102-104页
第八章 铁形态及DAM-ECH在混凝-超滤工艺中效果的研究第104-128页
   ·混凝效果的研究第104-111页
     ·不同铁形态混凝效果的研究第104-106页
     ·DAM-ECH对不同铁形态混凝效果的影响第106-111页
   ·混凝动态过程第111-116页
     ·不同铁形态的混凝动态过程第111-114页
     ·DAM-ECH对不同铁形态的动态过程影响第114-116页
   ·絮体的分形特性第116-119页
     ·铁形态对絮体分形特性的影响第116-118页
     ·DAM-ECH对不同絮体分形特性的影响第118-119页
   ·膜污染研究第119-125页
     ·铁形态对膜阻力分布的影响第119-121页
     ·DAM-ECH对膜阻力分布的影响第121-122页
     ·剪切力对膜阻力分布影响第122-125页
   ·小结第125-128页
第九章 结论与研究展望第128-132页
   ·结论第128-130页
   ·研究展望第130-132页
参考文献第132-148页
致谢第148-150页
攻读博士期间发表的学术成果第150-152页
附录一第152-160页
附录二第160-170页
附录三第170-181页
学位论文评阅及答辩情况隶第181页

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