摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第12-40页 |
1.1 研究背景 | 第12-15页 |
1.1.1 饮用水水质安全性 | 第12页 |
1.1.2 给水管网水质稳定性问题 | 第12-14页 |
1.1.3 水源切换引发管网黄水问题 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究进展 | 第15-37页 |
1.2.1 水源切换对管网水质的影响 | 第15-18页 |
1.2.2 给水管网铁稳定性的评价 | 第18-22页 |
1.2.3 给水管网铁稳定性的机理 | 第22-29页 |
1.2.4 给水管网铁释放的影响因素 | 第29-34页 |
1.2.5 给水管网铁释放的控制技术 | 第34-37页 |
1.2.6 国内外研究现状小结 | 第37页 |
1.3 研究目的和意义 | 第37-38页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第38-40页 |
第2章 腐蚀性阴离子突变对管网铁稳定性的影响 | 第40-69页 |
2.1 材料与方法 | 第40-45页 |
2.1.1 试验装置 | 第40-42页 |
2.1.2 试验流程和操作 | 第42页 |
2.1.3 一氯胺的配制方法 | 第42-43页 |
2.1.4 水质参数测试方法 | 第43-44页 |
2.1.5 管垢预处理及分析方法 | 第44-45页 |
2.2 硫酸盐突变对管网水质铁稳定性的影响 | 第45-58页 |
2.2.1 水源切换计划与水质条件 | 第45-46页 |
2.2.2 管段取样与管垢特性分析 | 第46-49页 |
2.2.3 硫酸盐浓度变化对铁释放的影响试验结果 | 第49-56页 |
2.2.4 不同管垢的铁释放特性比较 | 第56-57页 |
2.2.5 硫酸盐和拉森指数对管网铁释放的控制指标体系 | 第57-58页 |
2.3 氯化物突变对管网水质铁稳定性的影响 | 第58-67页 |
2.3.1 水源切换计划与水质条件 | 第58-60页 |
2.3.2 管段取样与管垢特性分析 | 第60-64页 |
2.3.3 氯化物浓度变化对铁释放的影响试验结果 | 第64-66页 |
2.3.4 不同管垢的铁释放特性比较 | 第66页 |
2.3.5 氯化物对管网铁释放的控制指标体系 | 第66-67页 |
2.4 本章小结 | 第67-69页 |
第3章 给水管网铁释放的水源调配控制技术 | 第69-86页 |
3.1 材料与方法 | 第69-70页 |
3.1.1 取样设置与管道情况 | 第69-70页 |
3.1.2 水质测试项目与方法 | 第70页 |
3.2 实际给水管网中隔夜滞留水水质特性分析 | 第70-71页 |
3.3 水源调配技术对水源切换引发管网铁释放的控制效果 | 第71-82页 |
3.3.1 水源切换计划 | 第71-72页 |
3.3.2 水源调配技术对给水管网铁稳定性的影响 | 第72-82页 |
3.4 实际管网系统中不同管道铁稳定性差异分析 | 第82-83页 |
3.5 管道涂衬技术对给水管网铁释放的控制效果 | 第83页 |
3.6 实际管网水中含铁颗粒物释放特性分析 | 第83-84页 |
3.7 本章小结 | 第84-86页 |
第4章 给水管网铁释放的酸碱调节控制技术 | 第86-102页 |
4.1 材料与方法 | 第86-88页 |
4.1.1 试验装置 | 第86页 |
4.1.2 试验用水水质 | 第86-87页 |
4.1.3 试验流程及方法 | 第87-88页 |
4.1.4 水质测试项目及方法 | 第88页 |
4.2 应对高硫酸盐水源切换引发管网铁释放的酸碱调节控制技术 | 第88-96页 |
4.2.1 调节pH值对管网铁释放的控制效果 | 第88-92页 |
4.2.2 管网铁释放量与pH值相关性分析 | 第92-93页 |
4.2.3 调节碱度对管网铁释放的控制效果 | 第93-95页 |
4.2.4 管网铁释放量与碱度相关性分析 | 第95-96页 |
4.3 应对高氯化物淡化海水引发管网铁释放的酸碱调节控制技术 | 第96-99页 |
4.3.1 调节pH值对管网铁释放的控制效果 | 第96-97页 |
4.3.2 管网铁释放量与pH值相关性分析 | 第97-98页 |
4.3.3 调节碱度对管网铁释放的控制效果 | 第98-99页 |
4.3.4 管网铁释放量与碱度相关性分析 | 第99页 |
4.4 酸碱调节技术对管网铁释放的控制机理分析 | 第99-100页 |
4.4.1 调节pH值对管网铁释放的控制机理 | 第99-100页 |
4.4.2 调节碱度对管网铁释放的控制机理 | 第100页 |
4.5 酸碱调节技术的经济性分析 | 第100-101页 |
4.6 本章小结 | 第101-102页 |
第5章 给水管网铁释放的氧化还原调节控制技术 | 第102-123页 |
5.1 材料与方法 | 第102-105页 |
5.1.1 试验装置 | 第102-104页 |
5.1.2 试验用水水质 | 第104页 |
5.1.3 试验流程及方法 | 第104-105页 |
5.1.4 水质测试项目及方法 | 第105页 |
5.2 基于自由氯调节氧化还原条件对管网铁释放的控制 | 第105-111页 |
5.2.1 氧化还原电位(ORP)与自由氯的相关性分析 | 第105-106页 |
5.2.2 调节氧化还原电位(ORP)对管网铁释放的控制效果 | 第106-110页 |
5.2.3 调节氧化还原电位(ORP)控制铁释放的特性分析 | 第110-111页 |
5.2.4 基于自由氯调节氧化还原条件对管网铁释放的控制体系 | 第111页 |
5.3 基于一氯胺调节氧化还原条件对管网铁释放的控制 | 第111-118页 |
5.3.1 氧化还原电位(ORP)与一氯胺的相关性分析 | 第111-112页 |
5.3.2 调节一氯胺浓度对管网铁释放的控制效果 | 第112-115页 |
5.3.3 调节一氯胺浓度控制铁释放的特性分析 | 第115-117页 |
5.3.4 基于一氯胺调节氧化还原条件对管网铁释放的控制体系 | 第117-118页 |
5.4 氧化还原调节技术对管网铁释放的控制机理分析 | 第118-120页 |
5.4.1 氧化还原电位(ORP)对管垢铁释放的理论分析 | 第118-120页 |
5.4.2 氧化还原条件对管网铁释放的控制机理 | 第120页 |
5.5 本章小结 | 第120-123页 |
第6章 给水管网铁释放的缓蚀剂投加控制技术 | 第123-142页 |
6.1 材料与方法 | 第123-126页 |
6.1.1 试验装置 | 第123页 |
6.1.2 试验用水水质 | 第123页 |
6.1.3 试验流程及方法 | 第123-125页 |
6.1.4 水质测试项目及方法 | 第125-126页 |
6.2 不同磷酸盐缓蚀剂投加技术对管网铁释放的控制 | 第126-131页 |
6.2.1 正磷酸盐对管网铁释放的控制效果 | 第126-127页 |
6.2.2 三聚磷酸盐对管网铁释放的控制效果 | 第127-128页 |
6.2.3 六偏磷酸盐对管网铁释放的控制效果 | 第128-130页 |
6.2.4 三种磷酸盐缓蚀剂控制管网铁释放的效果比较 | 第130-131页 |
6.3 应对不同浓度硫酸盐水源切换的缓蚀剂投加控制技术 | 第131-138页 |
6.3.1 六偏磷酸盐对低硫酸盐水源切换引发铁释放的控制效果 | 第132-133页 |
6.3.2 六偏磷酸盐对中硫酸盐水源切换引发铁释放的控制效果 | 第133-135页 |
6.3.3 六偏磷酸盐对高硫酸盐水源切换引发铁释放的控制效果 | 第135-137页 |
6.3.4 不同硫酸盐水源切换下六偏磷酸盐投加剂量的比选 | 第137-138页 |
6.4 磷酸盐缓蚀剂投加技术对管网铁释放的控制机理分析 | 第138-140页 |
6.4.1 投加正磷酸盐对管网铁释放的控制机理 | 第138页 |
6.4.2 投加聚磷酸盐对管网铁释放的控制机理 | 第138-140页 |
6.5 磷酸盐缓蚀剂投加技术的经济性分析 | 第140页 |
6.6 本章小结 | 第140-142页 |
第7章 腐蚀性阴离子对管垢晶态矿物成分的侵蚀机理 | 第142-160页 |
7.1 材料与方法 | 第143-147页 |
7.1.1 晶态矿物及其特性分析 | 第143-145页 |
7.1.2 试验流程及方法 | 第145-147页 |
7.2 腐蚀性阴离子对晶态矿物的侵蚀特性 | 第147-151页 |
7.2.1 晶态矿物的铁释放特性分析 | 第147-148页 |
7.2.2 晶态矿物的微观形貌变化特性分析 | 第148-150页 |
7.2.3 晶态矿物的能谱变化特性分析 | 第150-151页 |
7.2.4 晶态矿物的比表面积变化特性分析 | 第151页 |
7.3 腐蚀性阴离子对晶态矿物的侵蚀机理分析 | 第151-154页 |
7.4 腐蚀性阴离子的侵蚀强度经验公式 | 第154-156页 |
7.5 Larson指数经验公式的修正 | 第156-158页 |
7.6 本章小结 | 第158-160页 |
第8章 结论与建议 | 第160-163页 |
8.1 结论 | 第160-162页 |
8.2 建议 | 第162-163页 |
参考文献 | 第163-174页 |
致谢 | 第174-176页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第176-178页 |