第一章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 研究目的和意义 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究概况 | 第13-27页 |
1.3.1 国内外滤池应用现状 | 第13-19页 |
1.3.2 布水配气系统及反冲洗 | 第19-21页 |
1.3.3 加药、消毒系统 | 第21-22页 |
1.3.4 微污染水处理方法 | 第22-25页 |
1.3.5 地下水除铁锰方法 | 第25-27页 |
1.4 论文写作的技术路线 | 第27页 |
1.5 论文的主要研究内容及创新点 | 第27-29页 |
1.5.1 论文的主要研究内容 | 第27-28页 |
1.5.2 创新点 | 第28-29页 |
第二章 非溢流双层滤料滤池净水技术的理论基础 | 第29-50页 |
2.1 过滤机理 | 第29-32页 |
2.2 过滤理论数学模式 | 第32-35页 |
2.2.1 过滤澄清方程式 | 第32-34页 |
2.2.2 过滤水力学 | 第34-35页 |
2.3 过滤的反冲洗 | 第35-40页 |
2.3.1 反冲洗机理 | 第35-37页 |
2.3.2 滤池气水反冲洗数学模型 | 第37-38页 |
2.3.3 滤层流化态水力学 | 第38-40页 |
2.4 滤层设计理论 | 第40-45页 |
2.4.1 滤料与过滤效率的关系 | 第40-42页 |
2.4.2 滤层厚度与过滤效率的关系 | 第42-43页 |
2.4.3 滤层的优化设计 | 第43-45页 |
2.5 强化混凝处理技术 | 第45-48页 |
2.5.1 絮凝动力学的涡旋理论 | 第45-46页 |
2.5.2 高效絮凝技术途径 | 第46-48页 |
2.6 小结 | 第48-50页 |
第三章 非溢流双层滤料滤池的结构及设计参数 | 第50-57页 |
3.1 非溢流双层滤料滤池结构及运行机理 | 第50-51页 |
3.1.1 滤池的结构 | 第50-51页 |
3.1.2 运行机理 | 第51页 |
3.1.3 设计参数 | 第51页 |
3.2 滤池的配水配气系统的研制 | 第51-55页 |
3.2.1 纵、横向管式配水配气系统的构造与功能 | 第52页 |
3.2.2 配水配气系统设计要求 | 第52-54页 |
3.2.3 配水配气系统的阻力计算 | 第54-55页 |
3.2.4 滤池的反冲洗排水方式 | 第55页 |
3.3 小结 | 第55-57页 |
第四章 试验条件和试验内容 | 第57-63页 |
4.1 试验装置及试验条件 | 第57-59页 |
4.2 滤池水力计算 | 第59页 |
4.3 检测方法 | 第59-61页 |
4.4 试验方法与内容 | 第61-63页 |
第五章 非溢流双层滤料滤池过滤试验研究 | 第63-83页 |
5.1 滤池的过滤性能 | 第63-70页 |
5.1.1 滤料的选择 | 第63-64页 |
5.1.2 水净化系统对悬浮物、细菌去除的理论分析 | 第64-65页 |
5.1.3 滤后水浊度 | 第65-66页 |
5.1.4 对色度和细菌的去除 | 第66页 |
5.1.5 滤料粒度对过滤的影响 | 第66-67页 |
5.1.6 对 Fe、Mn 的去除 | 第67-69页 |
5.1.7 陶粒—石英砂双层滤料滤池与单层石英砂滤料滤池的过滤比较 | 第69页 |
5.1.8 滤速与周期产水量、滤池运行时间的关系 | 第69-70页 |
5.2 双层滤料滤床杂质穿入深度理论分析 | 第70-71页 |
5.3 滤层的截污规律 | 第71页 |
5.4 滤层水头损失变化 | 第71-74页 |
5.6 陶-砂双层滤料滤池微絮凝过滤试验研究 | 第74-78页 |
5.6.1 概述 | 第74-75页 |
5.6.2 试验研究 | 第75-77页 |
5.6.3 滤池过滤与微絮凝效应关系 | 第77-78页 |
5.7 承托层的设计 | 第78-80页 |
5.8 非溢流净水滤池在净水厂技改工程中的应用研究 | 第80-81页 |
5.9 小结 | 第81-83页 |
第六章 非溢流双层滤料滤池布水配气系统的特点及气水反冲洗试验研究 | 第83-91页 |
6.1 概述 | 第83-84页 |
6.2 滤池配气配水的特点及其有效性 | 第84-85页 |
6.2.1 滤池配气配水设备的特点 | 第84页 |
6.2.2 滤池配气配水的有效性分析 | 第84-85页 |
6.3 气水反冲洗参数及操作程序 | 第85-86页 |
6.3.1 气水反冲洗参数的确定 | 第85页 |
6.3.2 反冲洗时间及操作程序 | 第85-86页 |
6.4 反冲洗效果分析 | 第86-87页 |
6.4.1 反冲洗效果 | 第86-87页 |
6.4.2 反冲洗耗水量计算 | 第87页 |
6.5 气水反冲洗与单水反冲洗对比试验 | 第87-90页 |
6.5.1 气水联合反冲洗试验 | 第87-88页 |
6.5.2 滤料含泥量指标 | 第88-89页 |
6.5.3 试验结果 | 第89-90页 |
6.6 小结 | 第90-91页 |
第七章 非溢流双层滤料滤池性能特点及经济技术比较 | 第91-97页 |
7.1 工作原理及滤池结构 | 第91页 |
7.2 非溢流型滤池(双层滤料)和溢流型滤池(单层滤料)的比较 | 第91-92页 |
7.3 反冲洗的比较 | 第92页 |
7.4 滤池底板系统的比较 | 第92-93页 |
7.5 非溢流型滤池反冲洗废水排放方式与常规方式比较分析 | 第93-96页 |
7.7 小结 | 第96-97页 |
第八章 FLY 型一体化净水设备的研制开发 | 第97-114页 |
8.1 概述 | 第97页 |
8.2 FLY 型一体化净化设备的结构及工作原理 | 第97-99页 |
8.2.1 FLY 型一体化净水设备的结构 | 第97-99页 |
8.2.2 FLY 型一体化净水器工艺流程及工作原理 | 第99页 |
8.3 FLY 型一体化净水器设备的基本参数及设计 | 第99-103页 |
8.3.1 FLY 型一体化净水设备设计总体思路 | 第99-100页 |
8.3.2 设计参数 | 第100页 |
8.3.3 过滤系统 | 第100页 |
8.3.4 絮凝和沉淀系统设计 | 第100-102页 |
8.3.5 斜板沉淀池 | 第102-103页 |
8.3.6 絮凝池沉淀池排泥 | 第103页 |
8.4 净水器进水系统及水头损失计算 | 第103-105页 |
8.4.1 进水系统水头损失计算 | 第103-104页 |
8.4.2 絮凝池和沉淀池的阻力 | 第104-105页 |
8.5 高程计算 | 第105-106页 |
8.6 FLY 型一体化净水器的反冲洗系统 | 第106-107页 |
8.6.1 水量 | 第106页 |
8.6.2 反冲洗时间和程序 | 第106页 |
8.6.3 反冲洗系统设备选型 | 第106-107页 |
8.7 FLY 型一体化净水器设备性能及安装 | 第107-111页 |
8.7.1 工艺参数、设备 | 第107-108页 |
8.7.2 安装调试 | 第108-111页 |
8.7.3 出水浊度 | 第111页 |
8.8 一体净水器工艺特点 | 第111-112页 |
8.9 小结 | 第112-114页 |
第九章 FLY 型一体化净水器在供水中的应用 | 第114-120页 |
9.1 一体化净水器处理矿井废水试验研究 | 第114-117页 |
9.1.1 概述 | 第114-115页 |
9.1.3 原水水质 | 第115-116页 |
9.1.4 结果分析 | 第116-117页 |
9.2 一体化净水器在二次供水中的试验研究 | 第117-120页 |
9.2.1 原水水质及处理能力 | 第118-119页 |
9.2.2 处理效果 | 第119页 |
9.2.3 经济分析 | 第119-120页 |
结论及建议 | 第120-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-129页 |
在学期间公开发表论文 | 第129-130页 |
中文摘要 | 第130-133页 |
英文摘要 | 第133页 |