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混凝预处理方式对超滤组合工艺运行的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第13-21页
    1.1 净水工艺发展过程及课题背景第13-14页
        1.1.1 课题背景第13页
        1.1.2 水处理工艺现状第13-14页
        1.1.3 传统净水工艺的局限性第14页
    1.2 超滤预处理技术及超滤技术第14-17页
        1.2.1 混凝相关原理第15-16页
        1.2.2 絮体特性检测及形态变化第16页
        1.2.3 超滤第16-17页
        1.2.4 超滤工作原理第17页
        1.2.5 超滤特点第17页
    1.3 课题研究目的和内容概要第17-21页
        1.3.1 研究目的及意义第17-18页
        1.3.2 主要研究内容与技术路线第18页
        1.3.3 课题研究方法第18-21页
2 实验材料与方法第21-27页
    2.1 实验材料第21-22页
        2.1.1 实验药剂第21页
        2.1.2 实验用水第21页
        2.1.3 膜材料第21-22页
    2.2 中试装置第22-24页
    2.3 实验方法第24-27页
        2.3.1 常规指标第24-25页
        2.3.2 絮体形态检测方法第25页
        2.3.3 Zeta 电位定义及测定第25页
        2.3.4 跨膜压差定义及测定第25-27页
3 两工艺的对比分析第27-37页
    3.1 试验装置与运行条件第27页
    3.2 膜出水水质的对比分析第27-34页
        3.2.1 颗粒数效果对比第27-28页
        3.2.2 浊度效果对比第28页
        3.2.3 UV_(254)效果对比第28-29页
        3.2.4 DOC 效果对比第29-30页
        3.2.5 COD_(Mn)效果对比第30-31页
        3.2.6 SUVA 效果对比第31-32页
        3.2.7 两工艺各单元 zeta 电位对比第32-33页
        3.2.8 膜池絮体形态对比第33-34页
    3.3 膜污染对比分析第34页
    3.4 本章小结第34-37页
4 运行参数对混凝-超滤集成工艺的影响第37-59页
    4.1 絮凝剂种类对混凝-超滤集成工艺的影响第37-43页
        4.1.1 不同絮凝剂时絮体的粒度分布第37-38页
        4.1.2 不同絮凝剂时膜池絮体分形维数第38-39页
        4.1.3 絮凝剂种类对出水颗粒物的影响第39-40页
        4.1.4 絮凝剂种类对有机物去除的影响第40-42页
        4.1.5 絮凝剂对 SUVA 的影响第42页
        4.1.6 絮凝剂种类对 TMP 的影响第42-43页
    4.2 投加量对出水水质的影响第43-44页
        4.2.1 PAC 投加量小试实验第43-44页
    4.3 投加量对出水水质及膜污染的影响第44-49页
        4.3.1 投加量对膜出水颗粒物的影响第44页
        4.3.2 投加量对有机物去除的影响第44-46页
        4.3.3 投加量对 SUVA 的影响第46-47页
        4.3.4 投加量对 TMP 的影响第47-48页
        4.3.5 投加量对絮体尺寸的影响第48页
        4.3.6 投加量对絮体分形维数的影响第48-49页
    4.4 气水比对工艺运行的影响第49-52页
        4.4.1 气水比对颗粒物去除的影响第49-50页
        4.4.2 气水比对有机物去除的影响第50-51页
        4.4.3 气水比对 TMP 的影响第51页
        4.4.4 气水比对絮体尺寸的影响第51-52页
        4.4.5 气水比对絮体分形维数的影响第52页
    4.5 连续运行时间对混凝-超滤集成工艺的影响第52-56页
        4.5.1 连续运行时间对颗粒物质的去除影响第53页
        4.5.2 连续运行时间对有机物去除的影响第53-54页
        4.5.3 连续运行时间对 TMP 的影响第54-55页
        4.5.4 运行时间对絮体尺寸分布的影响第55页
        4.5.5 运行时间对絮体分形维数的影响第55-56页
    4.6 本章小结第56-59页
5 混凝-超滤组合工艺运行参数的优化第59-77页
    5.1 絮凝剂种类对混凝-超滤组合工艺的影响第59-63页
        5.1.1 絮凝剂种类对颗粒物质去除的影响第59-60页
        5.1.2 絮凝剂种类对有机物去除的影响第60-61页
        5.1.3 絮凝剂种类对 SUVA 的影响第61-62页
        5.1.4 絮凝剂种类对 TMP 的影响第62页
        5.1.5 絮凝剂种类对絮体尺寸分布的影响第62-63页
        5.1.6 絮凝剂种类对絮体分形维数的影响第63页
    5.2 投加量对混凝-超滤组合工艺的影响第63-68页
        5.2.1 投加量对出水颗粒物去除的影响第64页
        5.2.3 投加量对有机物去除的影响第64-66页
        5.2.4 投加量对 SUVA 的影响第66页
        5.2.5 投加量对 TMP 的影响第66-67页
        5.2.6 投加量对絮体尺寸分布的影响第67页
        5.2.7 投加量对絮体分形维数的影响第67-68页
    5.3 气水比对混凝-超滤组合工艺的影响第68-71页
        5.3.1 气水比对出水颗粒物的影响第68-69页
        5.3.2 气水比对有机物去除的影响第69页
        5.3.3 气水比对 TMP 的影响第69-70页
        5.3.4 气水比对絮体尺寸及分形维数的影响第70-71页
    5.4 连续运行时间对混凝-超滤组合工艺的影响第71-74页
        5.4.1 连续运行时间对颗粒物去除的影响第71-72页
        5.4.2 连续运行时间对有机物去除的影响第72页
        5.4.3 连续运行时间对 TMP 的影响第72-73页
        5.4.4 连续运行时间对絮体尺寸分布的影响第73页
        5.4.5 连续运行时间对絮体分形维数的影响第73-74页
    5.5 本章小结第74-77页
6 结论与建议第77-81页
    6.1 结论第77-79页
        6.1.1 两工艺对比第77页
        6.1.2 混凝-超滤集成工艺第77-78页
        6.1.3 混凝-超滤组合工艺第78-79页
    6.2 建议第79-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-86页

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