引言 | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第6-17页 |
1.1 吸附法处理工业废水的现状 | 第6页 |
1.2 再生水回用现状 | 第6-8页 |
1.2.1 国外再生水回用现状 | 第6-7页 |
1.2.2 国内再生水回用现状 | 第7-8页 |
1.3 循环冷却水的阻垢缓蚀研究现状 | 第8-9页 |
1.3.1 有机多元磷酸阻垢缓蚀剂 | 第8-9页 |
1.3.2 水溶性聚合物阻垢分散剂 | 第9页 |
1.4 吸附再生水回用于循环冷却水系统中各污染物对系统的危害 | 第9-11页 |
1.4.1 NH_4~+-N 对循环冷却水系统的危害 | 第10页 |
1.4.2 Cl~-对循环冷却水系统的危害 | 第10页 |
1.4.3 SO_4~(2-)对循环冷却水系统的危害 | 第10-11页 |
1.4.4 Ca~(2+)对循环冷却水系统的危害 | 第11页 |
1.5 吸附再生水的来源 | 第11-14页 |
1.5.1 原水水质特征 | 第11页 |
1.5.2 原水的吸附处理工艺 | 第11-12页 |
1.5.3 吸附再生水水质 | 第12-14页 |
1.6 研究目的、意义和内容 | 第14-16页 |
1.6.1 研究目的 | 第14-15页 |
1.6.2 研究意义 | 第15页 |
1.6.3 研究内容 | 第15-16页 |
1.7 研究技术路线 | 第16-17页 |
2 实验设计与实验方法 | 第17-22页 |
2.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.2 静态实验方法 | 第18-19页 |
2.2.1 阻垢实验方法 | 第18页 |
2.2.2 缓蚀实验方法 | 第18-19页 |
2.3 动态模拟试验系统与综合实验系统的连接 | 第19-20页 |
2.4 动态模拟试验方法 | 第20-22页 |
3 实验结果与分析 | 第22-44页 |
3.1 阻垢缓蚀剂的筛选与用量 | 第22-24页 |
3.2 静态阻垢试验 | 第24-28页 |
3.2.1 Ca~(2+)对冷却水系统结垢的影响 | 第24-25页 |
3.2.2 NH_4~+-N 对冷却水系统结垢的影响 | 第25页 |
3.2.3 SO_4~(2-)对冷却水系统结垢的影响 | 第25-26页 |
3.2.4 温度对冷却水系统结垢的影响 | 第26-27页 |
3.2.5 结垢正交试验 | 第27-28页 |
3.3 静态缓蚀试验 | 第28-35页 |
3.3.1 Cl~-对循环冷却水系统腐蚀的影响 | 第28-30页 |
3.3.2 SO_4~(2-)对循环冷却水系统腐蚀的影响 | 第30-31页 |
3.3.3 NH_4~+-N 对循环冷却水系统腐蚀的影响 | 第31-32页 |
3.3.4 温度对循环冷却水系统腐蚀的影响 | 第32-33页 |
3.3.5 转速对循环冷却水系统腐蚀的影响 | 第33-34页 |
3.3.6 腐蚀正交试验 | 第34-35页 |
3.4 药剂的用量对循环冷却水系统的结垢腐蚀影响 | 第35-36页 |
3.4.1 药剂用量的阻垢实验 | 第35-36页 |
3.4.2 药剂用量的缓蚀试验 | 第36页 |
3.5 动态模拟循环冷却水系统试验及其结果 | 第36-41页 |
3.5.1 模拟冷却水系统运行参数 | 第36-37页 |
3.5.2 在线试片结垢腐蚀情况 | 第37页 |
3.5.3 换热器试验管结垢腐蚀情况 | 第37-39页 |
3.5.4 集水池内试片结垢腐蚀情况 | 第39-40页 |
3.5.5 污垢热阻分析 | 第40-41页 |
3.6 再生水回用的经济与环境效益分析 | 第41-42页 |
3.6.1 处理药剂费用核算 | 第41页 |
3.6.2 环境效益分析 | 第41-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-44页 |
结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
在学研究成果 | 第50-51页 |
致谢 | 第51页 |