饮用水再矿化工艺中石灰石的选择试验与标准的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
插图索引 | 第11-12页 |
附表索引 | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
·课题背景与研究意义 | 第13-14页 |
·课题背景 | 第13页 |
·研究意义 | 第13-14页 |
·水质化学稳定性的判别 | 第14-16页 |
·饱和pH值 | 第14页 |
·饱和指数LSI | 第14-15页 |
·稳定指数RSI | 第15页 |
·侵蚀指数AI | 第15页 |
·碳酸钙沉淀势CCPP | 第15-16页 |
·拉森比率LR | 第16页 |
·低碱低硬度水的主要危害 | 第16-17页 |
·石灰石接触池工艺概述 | 第17-20页 |
·石灰石接触池的适用范围 | 第17-18页 |
·石灰石接触池的工艺流程介绍 | 第18-19页 |
·典型石灰石接触池的构造 | 第19-20页 |
·石灰石简介 | 第20-23页 |
·石灰石理化性质及自然界中的存在形式 | 第20-21页 |
·碳酸盐岩的分类 | 第21-22页 |
·石灰岩的分布 | 第22-23页 |
·石灰石的用途 | 第23页 |
·课题来源及主要研究内容 | 第23-25页 |
·课题来源 | 第23-24页 |
·主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 碳酸钙溶解动力学及模型 | 第25-39页 |
·碳酸钙溶解动力学 | 第25-31页 |
·化学反应平衡 | 第25-27页 |
·α~pH图 | 第27-28页 |
·封闭系统 | 第28-30页 |
·开放系统 | 第30-31页 |
·主要溶解模型 | 第31-39页 |
·PWP模型 | 第33页 |
·薄膜理论模型 | 第33页 |
·反应—扩散动力学模型 | 第33-34页 |
·异相反应机制 | 第34-36页 |
·石灰石接触池中的溶解模型 | 第36-39页 |
第3章 石灰石选择试验 | 第39-59页 |
·材料与方法 | 第39-43页 |
·试验装置 | 第39-40页 |
·试验仪器 | 第40-41页 |
·试验药剂 | 第41页 |
·石灰石理化性质 | 第41-43页 |
·结果与分析 | 第43-51页 |
·总碱度 | 第43-44页 |
·总硬度 | 第44-45页 |
·钙硬度 | 第45页 |
·pH | 第45-46页 |
·游离二氧化碳浓度 | 第46-47页 |
·氯离子浓度 | 第47页 |
·硫酸根离子浓度 | 第47-48页 |
·石灰石表面特性的变化 | 第48-51页 |
·讨论 | 第51-52页 |
·生成悬浮颗粒数能力的评估 | 第52-55页 |
·安全性评价 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第4章 用于饮用水处理的石灰石标准 | 第59-63页 |
·范围 | 第59页 |
·规范性引用文件 | 第59页 |
·描述 | 第59-60页 |
·基本资料 | 第59-60页 |
·商品形态 | 第60页 |
·物理性质 | 第60页 |
·化学性质 | 第60页 |
·化学纯度标准 | 第60-62页 |
·一般规定 | 第60-61页 |
·商用产品的化学组成 | 第61页 |
·杂质与主要副产物 | 第61页 |
·重金属限值 | 第61页 |
·悬浮颗粒数 | 第61-62页 |
·检验方法 | 第62页 |
·取样 | 第62页 |
·分析 | 第62页 |
·标志、包装、运输和贮存 | 第62-63页 |
·标志 | 第62页 |
·包装 | 第62页 |
·运输和贮存 | 第62-63页 |
第5章 用于饮用水处理的石灰石分析方法 | 第63-72页 |
·取样 | 第63页 |
·堆积碳酸钙的取样 | 第63页 |
·袋装碳酸钙的取样 | 第63页 |
·试验室样品的制备 | 第63页 |
·分析方法 | 第63-72页 |
·安全提示 | 第63页 |
·一般规定 | 第63-64页 |
·鉴别试验 | 第64页 |
·钙含量的测定 | 第64页 |
·镁含量的测定 | 第64页 |
·盐酸不溶物含量的测定 | 第64页 |
·铝含量的测定 | 第64页 |
·铁含量的测定 | 第64页 |
·锰含量的测定 | 第64页 |
·汞含量的测定 | 第64-65页 |
·铅、镉、铬、镍含量的测定(ICP-OES法) | 第65-67页 |
·砷、锑、硒含量的测定(HG-AAS法) | 第67-70页 |
·颗粒数的测定 | 第70-72页 |
结论与建议 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78页 |