双极膜电渗析法再生离子交换树脂及关键设备的研制
中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第3-8页 |
前言 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 离子交换树脂再生技术的发展与现状 | 第10-14页 |
1.1.1 NaCl再生法 | 第10页 |
1.1.2 酸碱再生法 | 第10-11页 |
1.1.3 利用CO2作再生剂再生离子交换树脂 | 第11-12页 |
1.1.4 热再生法 | 第12页 |
1.1.5 传统再生技术的主要缺陷 | 第12-13页 |
1.1.6 电再生技术 | 第13-14页 |
1.2 双极膜电渗析技术 | 第14-17页 |
1.2.1 双极膜的研制和应用状况 | 第14-15页 |
1.2.2 双极膜水解离机理与研究 | 第15页 |
1.2.3 双极膜及膜堆的应用 | 第15-16页 |
1.2.4 双极膜的研究展望 | 第16-17页 |
1.3 本课题的研究内容和意义 | 第17-18页 |
第二章 试验原理和方案 | 第18-27页 |
2.1 试验原理 | 第18-21页 |
2.1.1 直接再生离子交换树脂实验原理 | 第18页 |
2.1.2 制备酸碱实验原理 | 第18-20页 |
2.1.3 电化学原理 | 第20-21页 |
2.2 试验方案 | 第21-27页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第21-23页 |
2.2.2 实验装置 | 第23-24页 |
2.2.3 实验方法和内容 | 第24-27页 |
第三章 直接电再生的试验研究 | 第27-32页 |
3.1 试验步骤 | 第27页 |
3.2 试验现象分析 | 第27-28页 |
3.2.1 再生过程电压、电流变化 | 第27-28页 |
3.2.2 再生过程中pH值的变化 | 第28页 |
3.3 影响因素试验 | 第28-31页 |
3.3.1 通电量对再生效果的影响 | 第28-29页 |
3.3.2 电压对再生效果的影响 | 第29-30页 |
3.3.3 再生室间距对树脂再生效果的影响 | 第30-31页 |
3.4 结论 | 第31-32页 |
第四章 制备酸碱的试验研究 | 第32-38页 |
4.1 问题的引出 | 第32-33页 |
4.2 实验方法 | 第33页 |
4.3 实验现象及分析 | 第33-34页 |
4.3.1 过程中电压、电流的关系 | 第33页 |
4.3.2 实验中酸碱浓度的关系 | 第33-34页 |
4.4 影响因素的实验研究 | 第34-37页 |
4.4.1 双极膜对实验的影响 | 第34-35页 |
4.4.2 辅助膜对实验的影响 | 第35页 |
4.4.3 阳极材料对实验的影响 | 第35-36页 |
4.4.4 盐室浓度对实验的影响 | 第36-37页 |
4.5 结论 | 第37-38页 |
第五章 关键设备的制 | 第38-49页 |
5.1 电渗析本体设计 | 第38-39页 |
5.2 辅助设备 | 第39页 |
5.3 电渗析器的组装 | 第39-40页 |
5.4 双极膜电渗水解离器的调试 | 第40-41页 |
5.5 最佳反应条件确定及其实验结果 | 第41-45页 |
5.5.1 过程中电压、电流的关系 | 第41-42页 |
5.5.2 实验中酸碱浓度的关系 | 第42页 |
5.5.3 通电量对实验影响 | 第42-43页 |
5.5.4 电流强度对试验的影响 | 第43页 |
5.5.5 反应物浓度对试验的影响 | 第43-45页 |
5.6 BER法应用到火电厂的可行性 | 第45-48页 |
5.6.1 技术可行性 | 第45-46页 |
5.6.2 经济可行性 | 第46-48页 |
5.7 小结 | 第48-49页 |
第六章 结论与展望 | 第49-52页 |
6.1结论 | 第49-50页 |
6.2对后续工作的建议 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第56页 |