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电驱动膜技术在水处理中的应用

摘要第2-3页
abstract第3页
第一章 绪论第7-15页
    1.1 引言第7页
    1.2 电驱动膜技术第7-9页
        1.2.1 离子交换膜的种类第8页
        1.2.2 离子交换膜的指标第8-9页
    1.3 电驱动膜类型第9-10页
    1.4 电驱动膜在水处理中的应用第10-11页
        1.4.1 电驱动膜应用于处理工业废水第10页
        1.4.2 电驱动膜应用于饮用水及锅炉水第10-11页
        1.4.3 电驱动膜应用于饮料废水第11页
    1.5 常见废水处理方法第11-13页
        1.5.1 高盐废水废水处理方法第11-12页
        1.5.2 重金属废水处理方法第12-13页
    1.6 研究目的与意义第13-14页
    1.7 研究内容第14-15页
第二章 实验内容及方法第15-21页
    2.1 电驱动膜分离原理第15-17页
    2.2 试验装置第17-19页
        2.2.1 试验装置第17-19页
        2.2.2 试验过程第19页
    2.3 分析方法第19-21页
        2.3.1 溴离子的测定第19-20页
        2.3.2 铜离子的测定第20-21页
第三章 电驱动膜处理高盐废水的研究第21-26页
    3.1 引言第21页
    3.2 实验内容与步骤第21页
    3.3 结果与讨论第21-25页
        3.3.1 溴化钠浓度对膜堆电压的影响第21-22页
        3.3.2 溴化钠浓度对能耗和电流效率的影响第22-23页
        3.3.3 电流密度对膜堆电压、能耗和电流效率的影响第23-25页
        3.3.4 时间对溴化钠去除率的影响第25页
    3.4 小结第25-26页
第四章 电驱动处理含重金属废水的研究第26-31页
    4.1 引言第26页
    4.2 实验内容与步骤第26-27页
    4.3 结果与讨论第27-30页
        4.3.1 膜堆电压变化对去除铜离子的影响第27-28页
        4.3.2 不同浓度铜离子的去除效率第28-29页
        4.3.3 铜离子浓度对电流密度的影响第29页
        4.3.4 铜离子浓度对能耗影响第29-30页
    4.4 小结第30-31页
第五章 电驱动膜技术回收反渗透浓水的应用第31-41页
    5.1 项目介绍第31页
    5.2 项目设计第31-36页
        5.2.1 基础数据第31页
        5.2.2 设计水量第31-32页
        5.2.3 电驱动膜进水水质要求第32-33页
        5.2.4 工艺流程第33页
        5.2.5 系统全自动控制第33-34页
        5.2.6 设计运行成本第34-35页
        5.2.7 清洗系统第35-36页
    5.3 项目实施第36页
    5.4 项目调试运行第36-37页
        5.4.1 调试准备第36页
        5.4.2 调试运行第36页
        5.4.3 系统 168 h连续运行第36页
        5.4.4 稳定运行第36-37页
    5.5 项目运行分析第37-40页
        5.5.1 调试运行数据分析第37-38页
            5.5.1.1 现场运行数据汇总第37页
            5.5.1.2 现场运行数据分析第37-38页
        5.5.2 理论测算与运行数据对比分析第38-40页
    5.6 小结第40-41页
第六章 结论与展望第41-43页
    6.1 结论第41页
    6.2 展望第41-43页
参考文献第43-46页
攻读学位期间的研究成果第46-47页
附录 1第47-48页
附录 2第48-49页
附录 3第49-50页
附录 4第50-51页
致谢第51-52页

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