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微泡对水处理的作用机理及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 气浮法净水概述第13-14页
    1.2 气浮法净水分类第14-15页
        1.2.1 分散空气气浮法第14页
        1.2.2 溶解空气气浮法第14-15页
        1.2.3 电解凝聚气浮法第15页
        1.2.4 生物及化学气浮法第15页
    1.3 国外、国内传统气浮法净水的发展第15-17页
        1.3.1 国外传统气浮法净水的发展简况第15-17页
        1.3.2 国内传统气浮法净水的发展简况第17页
    1.4 电凝聚气浮技术的发展概况第17-19页
        1.4.1 电凝聚气浮技术的历史第17-18页
        1.4.2 电凝聚气浮技术的特点第18页
        1.4.3 国内电凝聚气浮技术的研究进展第18-19页
    1.5 气浮装置的研究方向第19-20页
        1.5.1 加药装置结构第19页
        1.5.2 溶气装置结构第19页
        1.5.3 浮选柱结构第19页
        1.5.4 刮渣机结构第19-20页
    1.6 选题意义及研究内容第20-21页
        1.6.1 选题意义第20页
        1.6.2 研究内容第20-21页
第二章 气浮设备的研究第21-33页
    2.1 浮选设备简介第21-26页
        2.1.1 机械式浮选设备第21-23页
        2.1.2 浮选柱第23-26页
    2.2 微泡发生器第26-30页
        2.2.1 混流式微泡发生器第26-28页
        2.2.2 自吸式剪切流微孔微泡发生器第28-29页
        2.2.3 旋流自吸式微泡发生器第29-30页
    2.4 电絮凝气浮第30-31页
    2.5 本章小结第31-33页
第三章 自吸式剪切流微孔微泡发生器的研究第33-45页
    3.1 影响微孔成泡的因素第33-38页
        3.1.1 孔口特性的影响第33-34页
        3.1.2 液体的表面张力的影响第34页
        3.1.3 液体粘度的影响第34-35页
        3.1.4 液体密度的影响第35-36页
        3.1.5 气体流率的影响第36页
        3.1.6 连续相速度的影响第36-38页
    3.2 在剪切流下的小孔成泡第38-41页
        3.2.1 单个成泡第38-39页
        3.2.2 脉动成泡第39页
        3.2.3 喷射成泡第39-40页
        3.2.4 气穴成泡第40-41页
    3.3 文丘里管第41-42页
    3.4 多孔材料第42页
    3.5 本章小结第42-45页
第四章 气浮法净水原理第45-57页
    4.1 絮体的形成第45-47页
        4.1.1 疏水胶体的脱稳第45页
        4.1.2 亲水胶体的脱稳第45-46页
        4.1.3 金属凝聚剂的添加第46-47页
    4.2 气泡的生成机理第47-48页
        4.2.1 气泡的形成第47页
        4.2.2 气泡的破碎第47-48页
        4.2.3 气泡的并聚与结群第48页
    4.3 气泡对絮粒的碰撞粘合第48-53页
        4.3.1 絮粒与气泡的碰撞第48-50页
        4.3.2 气泡与絮体的粘附第50-53页
    4.4 气泡吸附粘结絮粒后的上浮速度第53-55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 自吸式微泡发生器去除藻实验第57-73页
    5.1 实验水样第57页
    5.2 实验所需相关指标的测定第57-61页
        5.2.1 气泡的尺寸及其分布的测量方法第57-60页
        5.2.2 COD_(Mn)测定第60页
        5.2.3 浊度第60页
        5.2.4 含藻量测试方法第60-61页
    5.3 实验装置第61-62页
    5.4 实验过程第62页
    5.5 影响因素分析第62-64页
        5.5.1 混凝剂的添加第62页
        5.5.2 絮凝颗粒尺寸第62-63页
        5.5.3 反应搅拌强度第63页
        5.5.4 絮凝时间第63页
        5.5.5 气泡尺寸第63页
        5.5.6 气泡和絮粒的接触第63-64页
    5.6 单因素实验第64-68页
        5.6.1 微泡发生器的入口水流速度对水处理结果的影响第64-65页
        5.6.2 微泡发生器上加载气压对水处理结果的影响第65-66页
        5.6.3 浮选柱液面高度对水处理结果的影响第66-67页
        5.6.4 水处理时间对水处理结果的影响第67-68页
    5.7 正交试验第68-70页
        5.7.1 正交试验方案第68-69页
        5.7.2 正交试验结果及分析第69-70页
    5.8 混凝剂最佳投量实验研究第70-71页
    5.9 本章小结第71-73页
第六章 对比实验第73-79页
    6.1 实验准备第73-74页
        6.1.1 实验装置第73-74页
        6.1.2 实验仪器第74页
    6.2 实验步骤第74-75页
    6.3 影响因素分析第75页
    6.4 正交试验第75-77页
        6.4.1 正交试验方案第75页
        6.4.2 正交试验结果及分析第75-77页
    6.5 本章小结第77-79页
第七章 总结与展望第79-81页
    7.1 总结第79页
    7.2 不足与展望第79-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-87页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文第87页

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