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铝铁混凝剂对混凝—超滤联用工艺膜污染的影响研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 引言第13-17页
    1.1 本文的研究意义和目的第13-14页
    1.2 本文要解决的关键问题和主要的研究内容第14-17页
第二章 文献综述第17-27页
    2.1 混凝及混凝药剂第17-18页
    2.2 铝盐混凝剂第18-20页
        2.2.1 铝的水解聚合特性第18-19页
        2.2.2 铝形态分析方法第19-20页
    2.3 铝铁复合混凝剂第20-22页
        2.3.1 Fe的水解聚合特性第20-21页
        2.3.2 聚合氯化铝铁第21-22页
    2.4 絮体特性第22-24页
        2.4.1 絮体的生长过程第22-23页
        2.4.2 絮体的分形结构理论第23页
        2.4.3 絮体强度与破碎后恢复能力第23-24页
    2.5 超滤第24-25页
    2.6 混凝-超滤第25-27页
第三章 实验材料与方法第27-37页
    3.1 实验材料第27-28页
        3.1.1 实验药品第27页
        3.1.2 PAC的制备第27页
        3.1.3 PAFC的制备第27-28页
        3.1.4 模拟水样(腐殖酸-高岭土)的配制第28页
        3.1.5 仪器和设备第28页
    3.2 铝形态表征方法第28-31页
    3.3 混凝实验分析第31-32页
        3.3.1 混凝实验第31-32页
        3.3.2 水质特性分析第32页
    3.4 絮体特性的测定第32-34页
        3.4.1 在线测定絮体粒径第32-33页
        3.4.2 絮体分形维数的测定第33-34页
        3.4.3 絮体强度与破碎后恢复能力的测定第34页
    3.5 混凝-超滤实验方法第34-37页
第四章 不同铝形态的聚合氯化铝对混凝-超滤工艺的影响第37-47页
    4.1 不同PAC的铝形态分布第37-38页
    4.2 不同铝形态的铝盐混凝剂的投加量与pH条件优选第38-41页
        4.2.1 混凝剂投加量优选第38-39页
        4.2.2 pH条件优选第39-41页
    4.3 不同pH条件下铝形态对混凝过程中絮体特性的影响第41-43页
        4.3.1 不同pH条件下絮体大小情况第41-42页
        4.3.2 不同pH条件下絮体分形维数情况第42-43页
    4.4 不同铝形态对混凝-超滤工艺中膜污染的影响第43-45页
    4.5 小结第45-47页
第五章 不同Al/Fe的聚合氯化铝铁对混凝-超滤工艺的影响第47-55页
    5.1 不同Al/Fe的PAFC的对腐殖酸-高岭土模拟水样的处理效果第47-49页
    5.2 不同Al/Fe的PAFC的絮体特性第49-51页
    5.3 不同Al/Fe的PAFC对混凝-超滤工艺中膜污染的影响第51-52页
    5.4 小结第52-55页
第六章 不同碱化度的聚合氯化铝铁对混凝-超滤工艺的影响第55-65页
    6.1 碱化度对PAFC混凝效果的影响第55-59页
        6.1.1 铝铁摩尔比为3:1的PAFC的不同碱化度对混凝效果的影响第55-57页
        6.1.2 铝铁摩尔比为9:1的PAFC的不同碱化度对混凝效果的影响第57-59页
    6.2 碱化度对PAFC形成絮体的特性的影响第59-61页
        6.2.1 铝铁摩尔比3:1的PAFC的不同碱化度下的絮体特性研究第59-60页
        6.2.2 铝铁摩尔比9:1的PAFC的不同碱化度下的絮体特性研究第60-61页
    6.3 碱化度对膜污染的影响第61-62页
    6.4 小结第62-65页
第七章 结论与展望第65-67页
    7.1 结论第65-66页
    7.2 展望第66-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-77页
攻读硕士学位期间学术成果第77-78页
附件第78页

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