摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 微污染原水的特点及处理工艺 | 第11-15页 |
1.1.1 微污染原水特点 | 第11-12页 |
1.1.2 预氧化处理 | 第12页 |
1.1.3 强化混凝处理 | 第12-13页 |
1.1.4 PDMDAAC用于微污染原水的处理 | 第13-14页 |
1.1.5 消毒处理 | 第14-15页 |
1.2 氯化消毒副产物 | 第15页 |
1.3 氯胺研究进展 | 第15-17页 |
1.3.1 水中含氮物质形态 | 第15-16页 |
1.3.2 无机氯胺研究进展 | 第16页 |
1.3.3 有机氯胺的研究进展 | 第16-17页 |
1.4 N-亚硝基二甲胺(NDMA)副产物的形成及研究进展 | 第17-20页 |
1.4.1 NDMA的性质及发现 | 第17-18页 |
1.4.2 NDMA前驱物的研究进展 | 第18-19页 |
1.4.3 以DMA为前驱物的NDMA研究进展 | 第19页 |
1.4.4 以PDMDAAC为前驱物的NDMA研究进展 | 第19-20页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第20-22页 |
1.5.1 选题意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
2 微污染原水加氯处理条件下氯胺生成特性及动力学研究 | 第22-35页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.2 检测方法 | 第23-24页 |
2.2.1 氨氮的测定 | 第23页 |
2.2.2 有效氯的测定 | 第23-24页 |
2.2.3 氯胺的测定 | 第24页 |
2.2.4 标准溶液的标定 | 第24页 |
2.3 实验方法 | 第24-25页 |
2.4 结果与讨论 | 第25-34页 |
2.4.1 反应时间对氯胺生成的影响 | 第25-27页 |
2.4.2 氯氮比对氯胺生成的影响 | 第27-30页 |
2.4.3 温度对氯胺生成的影响 | 第30页 |
2.4.4 pH值对氯胺生成的影响 | 第30-32页 |
2.4.5 氯胺生成动力学研究 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
3 DMA与一氯胺生成NDMA的特性及动力学研究 | 第35-50页 |
3.1 实验仪器与试剂 | 第35-36页 |
3.2 溶液的配制 | 第36页 |
3.2.1 一氯胺溶液的配制 | 第36页 |
3.2.2 反应终止剂亚硫酸钠溶液的配制 | 第36页 |
3.3 检测方法 | 第36-38页 |
3.3.1 无机一氯胺的测定 | 第36-37页 |
3.3.2 二甲胺的测定 | 第37页 |
3.3.3 NDMA的测定 | 第37-38页 |
3.4 实验方法 | 第38页 |
3.5 结果与讨论 | 第38-49页 |
3.5.1 NDMA外标法标准曲线的建立 | 第38-39页 |
3.5.2 反应时间对NDMA生成的影响 | 第39-40页 |
3.5.3 一氯胺浓度对NDMA生成的影响 | 第40页 |
3.5.4 DMA浓度对NDMA生成的影响 | 第40-41页 |
3.5.5 pH值对NDMA生成的影响 | 第41-42页 |
3.5.6 温度对NDMA生成的影响 | 第42-43页 |
3.5.7 反应过程DMA的衰减动力学探讨 | 第43-45页 |
3.5.8 反应过程一氯胺的衰减动力学探讨 | 第45-47页 |
3.5.9 NDMA生成反应动力学探讨 | 第47-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
4 无机盐/PDMDAAC为前质NDMA生成规律初探 | 第50-58页 |
4.1 实验仪器与试剂 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 样品前处理方法 | 第51-52页 |
4.2.2 实验方法 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-56页 |
4.3.1 反应时间对NDMA生成的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 混凝剂用量对NDMA生成的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 一氯胺浓度对NDMA生成的影响 | 第54页 |
4.3.4 pH值对NDMA生成的影响 | 第54-55页 |
4.3.5 温度对NDMA生成的影响 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
5 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 创新点 | 第59页 |
5.3 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
附录 | 第68页 |