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改性树脂制备及其去除饮用供水中余氯机理与工艺研究

绪论第1-13页
 0.1 研究课题的背景及现状第8-9页
 0.2 饮用水的消毒方法第9-12页
  0.2.1 氛化消毒第10页
  0.2.2 二氧化氮消毒第10页
  0.2.3 臭氧消毒第10-11页
  0.2.4 紫外消毒第11-12页
 0.3 研究本课题的意义第12-13页
第1章 消毒副产物对人体的生理作用及目前除氯方法概述第13-17页
 1.1 氯元素的物理和化学性质第13页
 1.2 氯化消毒副产物的形成第13-14页
 1.3 饮用水中消毒副产物致突变性第14-15页
 1.4 饮用水除氯方法概述第15-17页
  1.4.1 活性碳吸附法第15-16页
  1.4.2 KDF过滤介质氧化还原法第16-17页
第2章 饮用水中余氮测定方法研究第17-24页
 2.1 水中余氮测定方法概述第17-19页
  2.1.1 碘量法第17页
  2.1.2 光度法第17-18页
  2.1.3 库仑法第18页
  2.1.4 反应型余氮传感装置-电位测定法第18-19页
 2.2 对氨基二甲苯胺分光光度法测定水中余氯第19-24页
  2.2.1 试验部分第20页
  2.2.2 对氨基二甲苯胺分光光度法测定水中余氯结果与讨论第20-24页
第3章 改性螯合树脂及阳离子交换树脂除氯研究第24-27页
 3.1 研究思路与除氯原理第24-25页
 3.2 去除余氯实验中余氯的测定方法第25页
 3.3 实验方法第25-27页
  3.3.1 树脂改性活化处理实验第25-26页
  3.3.2 除氯条件实验第26页
  3.3.3 洗脱再生实验第26页
  3.3.4 动态处理实验第26-27页
第4章 改性螯合树脂及改性阳离子交换树脂除氯结果讨论第27-43页
 4.1 改性氨基磷酸除氯剂的除氯结果分析第27-32页
  4.1.1 仪器与试剂第27页
  4.1.2 氨基磷酸除氯剂的最佳改性条件第27-28页
  4.1.3 改性氨基磷酸除氯剂的除氯条件实验第28-29页
  4.1.4 干扰实验第29-30页
  4.1.5 静态洗脱再生实验第30页
  4.1.6 动态微柱过程实验第30-31页
  4.1.7 用自来水模拟实际情况下的动态微柱过程实验第31-32页
 4.2 改性 D001除氮剂除氯结果分析第32-37页
  4.2.1 D001除氯剂的最佳改性条件第32-33页
  4.2.2 改性 D001除氯剂的除氯条件实验第33-34页
  4.2.3 干扰实验第34-35页
  4.2.4 静态洗脱实验第35页
  4.2.5 动态微柱过程实验第35-36页
  4.2.6 用自来水模拟实际情况下的动态微柱过程实验第36-37页
  4.2.7 两种树脂除氯性能比较第37页
 4.3 改性树脂反应机理的进一步探讨第37-43页
  4.3.1 流出液中Cl~-浓度的变化情况第38-40页
  4.3.2 D001强酸性阳离子交换树脂的红外光谱(IR)图第40-43页
第5章 吸附动力学研究及吸附数学分析第43-54页
 5.1 固液扩散吸附机理第43-47页
  5.1.1 扩散动力学模型及数据处理第43-45页
  5.1.2 两种改性树脂吸附余氯控速过程的确定第45-46页
  5.1.3 温度变化对交换速率的影响第46-47页
 5.2 吸附等温线第47-50页
 5.3 吸附柱的计算第50-54页
  5.3.1 概论第50页
  5.3.2 吸附柱的吸附过程第50-51页
  5.3.3 吸附柱理论计算第51-54页
第6章 两种改性树脂除氯初步工艺计算第54-61页
 6.1 除氯装置设计参数第54-55页
 6.2 除氯装置的工艺计算第55-57页
 6.3 除氯再生装置第57页
 6.4 水量水质调节设备及除氯装置台数第57页
 6.5 初步实例设计第57-59页
 6.6 运行成本简要分析第59-61页
结论与建议第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-64页

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