配水管网系统中消毒副产物的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-20页 |
·供水系统中消毒副产物的种类与水平的研究 | 第12-13页 |
·消毒副产物的来源及危害的研究 | 第13-15页 |
·国内外对消毒副产物控制对策的发展 | 第15-17页 |
·消毒副产物检测方法的研究 | 第17-19页 |
·国内外对消毒副产物形成机理及生成模型的研究 | 第19-20页 |
·课题的来源与研究内容 | 第20-22页 |
·课题的研究来源 | 第20页 |
·课题的研究目的 | 第20-21页 |
·课题的主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 管网水质试验方案与检测方法的建立 | 第22-39页 |
·试验方案的建立 | 第22-29页 |
·主体水静态试验 | 第22-23页 |
·静态管壁试验 | 第23页 |
·实验室配水管网动态模拟试验 | 第23-28页 |
·实际管网现场水质试验 | 第28页 |
·试验方案的技术路线 | 第28-29页 |
·配水管网消毒副产物生成量的试验方法确定 | 第29-32页 |
·配水管网中三卤甲烷生成势试验法的确定 | 第29-31页 |
·管网水三卤甲烷生成量UFC试验法的确定 | 第31-32页 |
·检测方法的建立 | 第32-38页 |
·三卤甲烷的检测方法 | 第32-37页 |
·余氯的测定方法 | 第37页 |
·总有机碳(TOC)的测定方法 | 第37页 |
·UV_(254)的测定方法 | 第37页 |
·氨氮的测定方法 | 第37页 |
·铁的测定方法 | 第37-38页 |
·浊度的测定方法 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第3章 三卤甲烷形成机理和影响因素的研究 | 第39-61页 |
·氯消毒原理 | 第39页 |
·氯消毒副产物的前体物 | 第39-41页 |
·前体物的来源 | 第40页 |
·前体物的性质 | 第40-41页 |
·三卤甲烷的形成机理 | 第41-44页 |
·三卤甲烷的形成原理 | 第41-42页 |
·三卤甲烷形成的动力学模式 | 第42-44页 |
·三卤甲烷形成的主要影响因素 | 第44-59页 |
·前体有机物对三卤甲烷生成的影响 | 第44-47页 |
·加氯量和溴化物浓度对三卤甲烷生成的影响 | 第47-50页 |
·反应时间对三卤甲烷生成的影响 | 第50-51页 |
·温度对三卤甲烷生成的影响 | 第51-52页 |
·pH值对三卤甲烷生成的影响 | 第52页 |
·氨氮浓度对三卤甲烷生成的影响 | 第52-54页 |
·管材对三卤甲烷生成的影响 | 第54-56页 |
·水力条件对三卤甲烷的影响 | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第4章 配水管网消毒副产物水质模型的建立 | 第61-84页 |
·配水管网消毒副产物水质模型的建立步骤 | 第61-62页 |
·模型基础资料的确定 | 第62-68页 |
·实验室水质监测数据的采集 | 第62页 |
·实际供水管网水质监测数据的确定和采集 | 第62-68页 |
·模型建立方法的选取 | 第68-69页 |
·回归分析建模 | 第69-75页 |
·多元线性回归建模介绍 | 第69-70页 |
·因变量与自变量的确定 | 第70-71页 |
·建立消毒副产物多元回归线性模型 | 第71-75页 |
·人工神经网络建模 | 第75-80页 |
·人工神经网络的概述 | 第75-76页 |
·BP神经网络 | 第76-79页 |
·利用BP神经网络建立消毒副产物水质模型 | 第79-80页 |
·两种水质模型的应用与比较 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第5章 消毒副产物在配水管网中的模拟与控制 | 第84-92页 |
·水质模拟 | 第84-85页 |
·引起管网中消毒副产物超标的主要原因 | 第85页 |
·消毒副产物的控制措施 | 第85-91页 |
·水源保护及THMs前体物的去除 | 第85-87页 |
·对氯消毒中已生成的消毒副产物的去除 | 第87页 |
·优化氯消毒工艺 | 第87-88页 |
·替代消毒剂 | 第88-90页 |
·配水管网二次污染的控制 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
附录 | 第100-101页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |