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水窖底泥对窖水水质影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-14页
        1.2.1 雨水利用研究进展第13-14页
        1.2.2 底泥对上覆水影响国内外研究进展第14页
    1.3 底泥理化性质分析第14-15页
    1.4 底泥污染物释放的机理第15-17页
        1.4.1 底泥解吸第15-16页
        1.4.2 底泥再悬浮第16-17页
    1.5 底泥污染物解吸模型第17-19页
        1.5.1 动力学解吸模型第17-18页
        1.5.2 等温平衡解吸模型第18-19页
    1.6 研究目的及意义第19-20页
    1.7 研究内容及技术路线第20-22页
        1.7.1 研究内容第20页
        1.7.2 技术路线第20-22页
2 实验材料、仪器和方法第22-26页
    2.1 实验材料第22-24页
        2.1.1 集雨水窖概况第22页
        2.1.2 实验底泥采集第22页
        2.1.3 实验底泥预处理第22页
        2.1.4 实验底泥粒径级配及化学组成第22-24页
    2.2 实验主要仪器、测定方法及试剂第24-26页
        2.2.1 实验主要仪器及测定方法第24-25页
        2.2.2 实验主要试剂第25-26页
3 不同底泥浓度对水窖底泥释放氨氮、COD_(Mn)、电导率及UV_(254)的动力学实验第26-42页
    3.1 不同底泥浓度对水窖底泥释放氨氮的动力学试验第26-32页
        3.1.1 实验设计第26-27页
        3.1.2 不同底泥浓度对水窖底泥释放氨氮的影响第27-28页
        3.1.3 不同底泥浓度对水窖底泥释放氨氮的动力学模拟第28-31页
        3.1.4 水窖底泥对氨氮解吸等温线拟合第31-32页
    3.2 不同底泥浓度对水窖底泥释放COD_(Mn)的动力学实验第32-36页
        3.2.1 实验设计第32页
        3.2.2 不同底泥浓度对水窖底泥释放COD_(Mn)的影响第32-33页
        3.2.3 不同底泥浓度对水窖底泥释放COD_(Mn)的动力学模拟第33-35页
        3.2.4 水窖底泥对COD_(Mn)解吸等温线拟合第35-36页
    3.3 不同底泥浓度对水窖底泥释放电导率的影响实验第36-38页
        3.3.1 实验设计第36页
        3.3.2 不同底泥浓度对水窖底泥释放电导率的影响第36-38页
    3.4 不同底泥浓度对水窖底泥释放UV_(254)的影响实验第38-40页
        3.4.1 实验设计第38页
        3.4.2 水窖底泥不同浓度对水窖底泥释放 UV_(254)的影响第38-39页
        3.4.3 不同底泥浓度时水窖底泥释放UV_(254)和COD_(Mn)的相关性分析第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
4 不同温度对水窖底泥释放氨氮、COD_(Mn)、电导率及UV_(254)的动力学实验第42-53页
    4.1 不同温度对水窖底泥释放氨氮的动力学实验第42-45页
        4.1.1 实验设计第42页
        4.1.2 不同温度对水窖底泥释放氨氮影响第42-43页
        4.1.3 不同温度对水窖底泥释放氨氮的动力学模拟第43-45页
    4.2 不同温度对水窖底泥释放COD_(Mn)的动力学实验第45-48页
        4.2.1 实验设计第45页
        4.2.2 不同温度对水窖底泥释放COD_(Mn)的影响第45-46页
        4.2.3 不同温度对水窖底泥释放COD_(Mn)的动力学模拟第46-48页
    4.3 不同温度对水窖底泥释放电导率的影响实验第48-49页
        4.3.1 实验设计第48页
        4.3.2 不同温度对水窖底泥释放电导率的影响第48-49页
    4.4 不同温度对水窖底泥释放UV_(254)的影响实验第49-51页
        4.4.1 实验设计第49页
        4.4.2 不同温度对水窖底泥释放UV_(254)的影响第49-50页
        4.4.3 不同温度时水窖底泥释放UV_(254)和COD_(Mn)的相关性分析第50-51页
    4.5 本章小结第51-53页
5 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放氨氮、COD_(Mn)、电导率及UV_(254)的动力学实验第53-63页
    5.1 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放氨氮的影响实验第53-56页
        5.1.1 实验设计第53页
        5.1.2 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放氨氮的影响第53-54页
        5.1.3 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放氨氮的动力学模拟第54-56页
    5.2 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放COD_(Mn)的动力学实验第56-58页
        5.2.1 实验设计第56页
        5.2.2 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放COD_(Mn)的影响第56页
        5.2.3 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放COD_(Mn)的动力学模拟第56-58页
    5.3 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放电导率的影响实验第58-59页
        5.3.1 实验设计第58页
        5.3.2 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放电导率的影响第58-59页
    5.4 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放UV_(254)的影响实验第59-61页
        5.4.1 实验设计第59-60页
        5.4.2 不同紊乱程度(振荡速度)对水窖底泥释放UV_(254)的影响第60页
        5.4.3 不同紊乱程度(振荡速度)时水窖底泥释放UV_(254)和COD_(Mn)的相关性分析第60-61页
    5.5 本章小结第61-63页
6 结论与展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页

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