摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 低温低浊水处理存在问题 | 第11-12页 |
1.1.1 低温低浊水水质特点 | 第11-12页 |
1.1.2 低温低浊水难处理原因 | 第12页 |
1.2 低温低浊水处理国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 水处理过程中药剂的开发和优化 | 第13-14页 |
1.2.2 溶气气浮法 | 第14页 |
1.2.3 微絮凝过滤 | 第14-15页 |
1.2.4 其他强化方法 | 第15-16页 |
1.3 现有研究存在问题 | 第16-17页 |
1.4 课题研究目的意义及主要内容 | 第17-23页 |
1.4.1 课题来源 | 第17-18页 |
1.4.2 课题研究的目的和意义 | 第18页 |
1.4.3 课题研究的主要内容 | 第18-23页 |
第2章 材料与方法 | 第23-26页 |
2.1 实验药品及原水水质指标 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第23页 |
2.1.2 实验所用原水 | 第23-24页 |
2.2 实验仪器及检测方法 | 第24-26页 |
2.2.1 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 检测方法 | 第25-26页 |
第3章 机械旋转格网技术模型实验研究 | 第26-47页 |
3.1 实验装置 | 第26-27页 |
3.2 格网孔径优化试验 | 第27-38页 |
3.2.1 格网孔径优化试验条件 | 第27页 |
3.2.2 带格网搅拌桨混凝沉淀效果 | 第27-30页 |
3.2.3 不同格网对混凝过程中粒度变化的影响 | 第30-38页 |
3.3 带 8mm 格网搅拌桨混凝试验 | 第38-39页 |
3.4 带格网搅拌桨能耗分析 | 第39-41页 |
3.5 低转速下带格网搅拌桨混凝效果 | 第41-43页 |
3.6 不同原水水质对格网机械絮凝的影响 | 第43-45页 |
3.7 机械旋转格网技术优势分析 | 第45-46页 |
3.8 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 机械旋转格网技术生产性实验研究 | 第47-64页 |
4.1 示范工程改造方案 | 第47-53页 |
4.1.1 水厂机械絮凝池介绍 | 第47-48页 |
4.1.2 网格尺寸对功率及重量影响的计算 | 第48-50页 |
4.1.3 改造施工方案 | 第50-53页 |
4.1.4 启动调试方案 | 第53页 |
4.2 机械旋转格网生产性实验 | 第53-60页 |
4.2.1 生产性实验过程 | 第53-54页 |
4.2.2 示范工程沉后水水质情况 | 第54-59页 |
4.2.3 水厂实时监测数据分析 | 第59-60页 |
4.3 示范工程运行费用比较 | 第60-62页 |
4.3.1 示范工程能耗 | 第60-61页 |
4.3.2 示范工程运行费用计算 | 第61-62页 |
4.3.3 示范工程经济社会效益分析 | 第62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 投加壳聚糖直接过滤处理磨盘山水库低温低浊水效能研究 | 第64-82页 |
5.1 实验装置及实验条件 | 第64-65页 |
5.2 不同微絮凝条件及水温对过滤效果的影响 | 第65-70页 |
5.2.1 不同微絮凝条件对过滤效果的影响 | 第65-68页 |
5.2.2 不同水温对过滤效果的影响 | 第68-70页 |
5.3 投加壳聚糖和聚合铝强化过滤过程水头损失变化 | 第70-72页 |
5.4 投加壳聚糖对水中 TOC 和 TN 的影响 | 第72-73页 |
5.5 壳聚糖强化过滤原因探索 | 第73-79页 |
5.5.1 投加壳聚糖和聚合铝后 Zeta 电位的变化 | 第74-76页 |
5.5.2 投加壳聚糖和聚合铝后原水粒度的变化 | 第76-78页 |
5.5.3 壳聚糖强化过滤原理分析 | 第78-79页 |
5.6 壳聚糖复合药剂强化过滤效果研究 | 第79-80页 |
5.7 水厂应用实用化工艺提出 | 第80页 |
5.8 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
个人简历 | 第91页 |