摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 地下水资源现状 | 第11页 |
1.1.2 地下水污染现状 | 第11-12页 |
1.1.3 铁、锰和氨氮危害 | 第12-14页 |
1.2 地下水中铁锰及氨氮去除现状 | 第14-17页 |
1.2.1 除铁锰工艺研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 除氨氮研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 同时除铁、锰和氨氮水原水技术研究现状 | 第17页 |
1.3 膜生物反应器(MBR)技术 | 第17-20页 |
1.3.1 膜生物反应器的特点 | 第17-18页 |
1.3.2 粉末活性炭-膜生物反应器(PAC-MBR)在饮用水处理中的应用 | 第18-20页 |
1.4 课题研究的主要内容和意义 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 研究的目的和意义 | 第20页 |
1.4.3 研究的主要内容 | 第20-22页 |
第2章 试验材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 工艺流程与试验计划 | 第22-25页 |
2.1.1 接触氧化过滤试验系统 | 第23-24页 |
2.1.2 接触氧化+PAC-MBR工艺系统 | 第24-25页 |
2.1.3 原水+PAC-MBR工艺 | 第25页 |
2.2 试验材料 | 第25-26页 |
2.2.1 试验水质 | 第25页 |
2.2.2 试验滤柱 | 第25页 |
2.2.3 试验膜池 | 第25页 |
2.2.4 试验滤料 | 第25-26页 |
2.3 检测项目及分析方法 | 第26-28页 |
2.3.1 常规水质检测 | 第26页 |
2.3.2 扫描电镜-能谱表征 | 第26页 |
2.3.3 微生物群落表征 | 第26-28页 |
第3章 进水溶解氧对砂滤池净水效能影响 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 进水溶解氧对锰砂净水效能影响 | 第28-30页 |
3.2.1 进水溶解氧对除锰效果的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 进水溶解氧对除铁效果的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 进水溶解氧对除氨氮效果的影响 | 第30页 |
3.3 进水溶解氧对石英砂净水效能影响 | 第30-32页 |
3.3.1 进水溶解氧对除锰效果的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 进水溶解氧对除铁效果的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 进水溶解氧对除氨氮效果的影响 | 第32页 |
3.4 滤料对铁、锰、氨氮的处理效果影响 | 第32-36页 |
3.4.1 除锰效果 | 第32-34页 |
3.4.2 除铁效果对比 | 第34-35页 |
3.4.3 除氨氮效果对比 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 PAC-MBR组合工艺净水效能、膜污染及其清洗方法探讨 | 第37-54页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 PAC-MBR净水效能分析 | 第37-45页 |
4.2.1 进水污染物浓度对PAC-MBR净水效能分析 | 第37-40页 |
4.2.2 PAC投加量对PAC-MBR净水效能分析 | 第40-44页 |
4.2.3 PAC投加量和污染物比率对PAC-MBR净水效能分析 | 第44-45页 |
4.3 膜污染情况及清洗效果分析 | 第45-52页 |
4.3.1 压力变化情况 | 第46-49页 |
4.3.2 清洗剂对膜的清洗效果 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 PAC-MBR系统除污染效能、机理分析 | 第54-63页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 生物种群分析 | 第54-59页 |
5.2.1 生物多样性分析 | 第55页 |
5.2.2 高通量测序结果分析 | 第55-59页 |
5.3 膜表面SEM观测 | 第59-61页 |
5.4 膜污染形成机理分析 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-76页 |
致谢 | 第76页 |