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基于单价离子交换膜浓海水处理工艺优化研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
序言第9-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·浓海水浓缩处理简介第11-17页
     ·浓海水的来源与特性第11页
     ·浓海水浓缩处理工艺第11-17页
   ·离子交换膜概况第17-21页
     ·离子交换膜的基本概念第18-19页
     ·离子交换膜的选择透过性第19-20页
     ·离子交换膜出现问题及保护措施第20-21页
   ·本课题的研究目的和意义第21-23页
第二章 实验研究第23-31页
   ·实验原料与试剂第23-24页
     ·实验原料第23页
     ·实验试剂第23-24页
   ·实验仪器第24-25页
   ·实验装置及流程第25-27页
     ·实验用离子交换膜第25页
     ·实验装置第25-26页
     ·实验流程图第26-27页
   ·实验计算方法第27-28页
   ·实验研究内容第28-31页
     ·地下卤水浓缩处理工艺优化研究第28-29页
     ·反渗透处理后的工业浓海水处理工艺优化研究第29-30页
     ·电渗析传质过程分析第30-31页
第三章 地下卤水处理工艺优化研究第31-63页
   ·阳极液为原料补水第31-42页
     ·电流密度对浓缩过程的影响第31-38页
     ·脱盐槽循环流量对浓缩过程的影响第38-42页
   ·阳极为Na_2SO_4循环状态第42-62页
     ·阴阳极都为 3% Na_2SO_4循环对浓缩过程的影响第43-45页
     ·电流密度为 2.5A/dm~2时Na_2SO_4浓度对浓缩过程的影响第45-50页
     ·电流密度为 3A/dm~2时Na_2SO_4浓度对浓缩过程的影响第50-54页
     ·脱盐槽循环流量对浓缩过程的影响第54-58页
     ·电流密度对浓缩过程的影响第58-62页
   ·小结第62-63页
第四章 反渗透后浓海水处理工艺优化研究第63-71页
   ·电流密度对浓缩过程的影响第63-66页
     ·电流密度对离子浓度的影响第63-65页
     ·电流密度对CF_A、S~A_B的影响第65-66页
     ·电流对η、E_(mem)和E_(tot)的影响第66页
   ·脱盐槽补水流量对浓缩过程的影响第66-69页
     ·脱盐槽补水流量对离子浓度的影响第67-68页
     ·脱盐槽补水流量对CF_A、S~A_B的影响第68页
     ·脱盐槽补水流量对η、E_(mem)和E_(tot)的影响第68-69页
   ·小结第69-71页
第五章 电渗析传质过程模型建立第71-81页
   ·电渗析过程基本传质方程第71-75页
     ·对流传质第72-73页
     ·扩散传质第73-74页
     ·电迁移传质第74页
     ·能斯特-普朗克方程第74-75页
   ·传质过程数学模型的建立第75-81页
     ·离子透过离子交换膜的扩散第75-76页
     ·离子透过膜堆的扩散第76-77页
     ·离子交换膜两侧滞留层厚度第77页
     ·离子通过膜的通量Ji第77-78页
     ·极限电流密度第78-79页
     ·电渗失水第79页
     ·数学模型第79-81页
第六章 结论第81-83页
参考文献第83-89页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第89-91页
致谢第91页

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