联合硅藻土与聚合氯化铝(PAC)强化混凝处理含藻微污染原水的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·藻类污染现状及除藻技术研究进展 | 第11-19页 |
·藻类污染状况 | 第11-12页 |
·藻类对饮用水生产的危害 | 第12-14页 |
·除藻技术及其研究进展 | 第14-19页 |
·强化混凝技术 | 第19-22页 |
·强化混凝 | 第19页 |
·混凝机理 | 第19-20页 |
·强化混凝方法 | 第20-22页 |
·硅藻土在水处理中的应用 | 第22-23页 |
·硅藻土的特性 | 第22页 |
·硅藻土在水处理中的应用 | 第22-23页 |
·本课题的研究目的、意义和内容 | 第23-25页 |
·课题来源及研究目的、意义 | 第23-24页 |
·研究的主要内容 | 第24-25页 |
第二章 实验材料、设备与方法 | 第25-41页 |
·实验材料 | 第25-26页 |
·实验主要试剂 | 第25页 |
·实验用水 | 第25-26页 |
·实验主要仪器及设备 | 第26-27页 |
·铜绿微囊藻的培养 | 第27-31页 |
·培养基的制备 | 第27-28页 |
·接种以及藻类培养 | 第28页 |
·铜绿微囊藻生长曲线的绘制 | 第28-29页 |
·铜绿微囊藻的电动电性 | 第29-31页 |
·硅藻土原土的表征 | 第31-34页 |
·硅藻土原土的X-射线衍射图谱分析 | 第31页 |
·硅藻土原土的BET 分析 | 第31-32页 |
·硅藻土原土的X 射线荧光分析 | 第32-33页 |
·硅藻土原土的电动电性 | 第33-34页 |
·实验方法及主要指标测定 | 第34-41页 |
·储备液配制 | 第34页 |
·混凝实验 | 第34页 |
·有机物分级实验 | 第34-36页 |
·主要指标分析方法 | 第36-41页 |
第三章 联合硅藻土强化混凝除藻的有效性研究 | 第41-55页 |
·混凝剂的选择 | 第41-45页 |
·聚合氯化铝和硫酸铝除藻效果的比较 | 第41-44页 |
·单独投加混凝剂除藻Zeta 电位的操作区间 | 第44-45页 |
·硅藻土的助凝作用 | 第45-50页 |
·硅藻土对PAC 混凝除藻的增效作用 | 第45-48页 |
·铜绿微囊藻的Zeta 电位操作区间 | 第48-49页 |
·强化混凝过程中Zeta 电位的变化情况 | 第49-50页 |
·联合硅藻土强化混凝絮体的研究 | 第50-54页 |
·絮体沉降速度 | 第50-51页 |
·絮体的密实性研究 | 第51-52页 |
·絮体的致密表征 | 第52-53页 |
·PDA 在线监测 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第四章 联合硅藻土强化混凝除藻影响因素的研究 | 第55-67页 |
·温度的影响 | 第55-57页 |
·pH 值的影响 | 第57-58页 |
·PAC 和硅藻土投加顺序的影响 | 第58-59页 |
·预氧化工艺的影响 | 第59-62页 |
·预氯化的影响 | 第59-60页 |
·KMnO_4和CuSO_4预氧化的影响 | 第60-61页 |
·臭氧预氧化的影响 | 第61-62页 |
·三种预处理比较结果 | 第62页 |
·水体中污染物对强化混凝除藻的影响 | 第62-64页 |
·有机物对强化混凝除藻的影响 | 第62-63页 |
·重金属对沉降速度的影响 | 第63-64页 |
·胞外有机物(EOM)的影响 | 第64-65页 |
·胞外有机物的存在对联用工艺除藻的影响 | 第64页 |
·胞外有机物的去除与Zeta 电位的关系 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 硅藻土助凝强化混凝处理含藻微污染原水 | 第67-74页 |
·硅藻土强化混凝除藻的效果 | 第67-70页 |
·单独投加PAC 除藻 | 第67-68页 |
·硅藻土助凝除藻效果 | 第68-69页 |
·絮体的显微镜观察 | 第69-70页 |
·硅藻土强化混凝去除有机物的效果 | 第70-72页 |
·硅藻土对有机物的去除增效作用 | 第70-71页 |
·不同分子量的有机物的去除情况 | 第71-72页 |
·硅藻土强化混凝对重金属的去除效果 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |