大孔阴离子树脂吸附水中硝酸盐的行为与机理研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·水体中硝酸盐污染以及危害 | 第11-13页 |
·国内外水体硝酸盐污染现状 | 第11-12页 |
·硝酸盐污染的危害 | 第12-13页 |
·水体硝酸盐污染的原因 | 第13-14页 |
·生活污水和工业废水排放 | 第13页 |
·城市化粪池和垃圾填满场的渗漏 | 第13-14页 |
·农田面源污染 | 第14页 |
·污水灌溉 | 第14页 |
·大气沉降 | 第14页 |
·硝酸盐污染去除方法 | 第14-20页 |
·生物脱氮 | 第15-16页 |
·化学法 | 第16-17页 |
·曝气生物滤池 | 第17页 |
·反渗透法 | 第17页 |
·电渗析法 | 第17页 |
·吸附法 | 第17-18页 |
·离子交换法 | 第18-20页 |
·研究内容、研究路线图和研究意义 | 第20-22页 |
·研究内容 | 第20页 |
·研究路线图 | 第20页 |
·研究意义 | 第20-22页 |
2 试验方法的确定 | 第22-27页 |
·试验材料及原水配制 | 第22-23页 |
·试验仪器 | 第22页 |
·试验试剂 | 第22页 |
·试验材料及试验反应装置 | 第22-23页 |
·试验模拟水样的配制方法 | 第23页 |
·分析方法 | 第23-25页 |
·硝酸盐的分析方法 | 第24页 |
·硫酸根离子的分析方法 | 第24页 |
·氯离子的分析方法 | 第24-25页 |
·试验内容与方法 | 第25-27页 |
·树脂的预处理 | 第25页 |
·静态吸附试验方法 | 第25页 |
·静态吸附影响因素试验 | 第25-26页 |
·静态吸附机理研究 | 第26页 |
·再生试验 | 第26页 |
·动态吸附试验 | 第26-27页 |
3 阴离子交换树脂静态吸附行为研究 | 第27-46页 |
·吸附机理 | 第27-29页 |
·吸附的类型 | 第27页 |
·影响吸附的因素 | 第27-29页 |
·阴离子树脂吸附 NO-3的吸附动力学试验 | 第29-31页 |
·阴离子交换树脂吸附 NO-3的影响因素试验 | 第31-39页 |
·NO-3的吸附量随反应时间的变化 | 第31-32页 |
·温度对 NO-3吸附效果的影响 | 第32页 |
·溶液 pH 值对吸附 NO-3效果的影响 | 第32-33页 |
·初始硝酸盐浓度对吸附 NO-3的影响 | 第33-34页 |
·树脂初始剂量对对吸附 NO-3的影响 | 第34-35页 |
·共存阴离子的竞争吸附 | 第35-39页 |
·选择性系数 | 第39-42页 |
·NO-3离子交换树脂的脱附再生行为研究 | 第42-44页 |
·再生剂浓度对再生效果的影响 | 第42-43页 |
·再生次数对再生效果的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
4 树脂对NO-3静态吸附行为解析 | 第46-58页 |
·吸附动力学 | 第46-48页 |
·准一级动力学模型 | 第46页 |
·准二级动力学模型 | 第46-47页 |
·Elovich 动力学模型 | 第47页 |
·动边界动力学模型 | 第47-48页 |
·吸附平衡等温模型 | 第48-49页 |
·吸附热力学理论 | 第49-50页 |
·两种树脂吸附 NO-3的动力学分析 | 第50-53页 |
·准一级动力学模型拟合 | 第50页 |
·准二级动力学模型拟合 | 第50-51页 |
·Elovich 动力学模型拟合 | 第51-52页 |
·动边界动力学模型拟合 | 第52-53页 |
·两种树脂吸附 NO-3的吸附等温线拟合 | 第53-56页 |
·热力学分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
5 树脂动态吸附NO-3的行为研究 | 第58-66页 |
·离子交换过程的穿透曲线 | 第58-60页 |
·穿透曲线 | 第58-59页 |
·影响穿透曲线的因素 | 第59-60页 |
·树脂对硝酸根离子的动态试验 | 第60-65页 |
·动态试验 | 第60-61页 |
·高径比对穿透曲线的影响 | 第61-62页 |
·流速对穿透曲线的影响 | 第62-63页 |
·初始浓度对穿透曲线的影响 | 第63-65页 |
·树脂对硝酸根离子的动态吸附量 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
6 结论及建议 | 第66-68页 |
·结论 | 第66页 |
·建议 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
附录 | 第75页 |