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集成电渗析分离强化有机废水厌氧发酵产酸和膜污染研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 有机废水资源化第12-13页
    1.2 厌氧发酵产酸技术的概述第13-17页
        1.2.1 有机酸的生产工艺第13页
        1.2.2 有机酸的分离提取第13-17页
            1.2.2.1 有机酸分离的传统工艺第14页
            1.2.2.2 有机酸的原位分离工艺第14-15页
            1.2.2.3 发酵料液的原位分离与传统工艺相比的优势第15-17页
    1.3 电渗析技术概述第17-20页
        1.3.1 电渗析工作原理第17-19页
            1.3.1.1 电渗析浓缩工作原理第17-18页
            1.3.1.2 双极膜电渗析工作原理第18-19页
        1.3.2 电渗析技术的应用第19-20页
            1.3.2.1 传统电渗析技术的应用第19页
            1.3.2.2 双极膜电渗析技术的应用第19-20页
    1.4 电渗析应用过程中的膜污染第20-23页
        1.4.1 离子交换膜的污染机理第20-22页
            1.4.1.1 膜污染定义第20页
            1.4.1.1 膜污染形成机理第20-22页
        1.4.2 膜污染的清洗与预防第22-23页
    1.5 研究意义及内容第23-24页
        1.5.1 有机酸原位分离技术第23页
        1.5.2 以印染废水为研究对象对膜污染机理以及预处理技术的研究第23-24页
第二章 有机酸原位分离技术——序批式实验第24-40页
    2.1 前言第24页
    2.2 实验部分第24-29页
        2.2.1 实验材料第24-26页
        2.2.2 污泥活化第26页
        2.2.3 序批式实验第26页
        2.2.4 电渗析实验第26-27页
        2.2.5 实验方案第27-28页
        2.2.6 分析方法第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-38页
        2.3.1 电渗析对发酵过程的影响第29-35页
            2.3.1.1 发酵液p H和电导率的变化第29-30页
            2.3.1.2 发酵液中葡萄糖浓度的变化第30-31页
            2.3.1.3 厌氧发酵产酸总量的变化第31-32页
            2.3.1.4 厌氧发酵途径的分析第32-35页
        2.3.2 电渗析过程的分离效率第35-37页
            2.3.2.1 料液p H与电导率的变化第35-36页
            2.3.2.2 有机酸以及TIC的转化率第36-37页
        2.3.3 原位分离实验过程中,实验组与对照组的碳平衡变化第37-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 有机酸原位分离技术----连续实验第40-54页
    3.1 前言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验材料和方法第40页
        3.2.2 实验装置第40-41页
        3.2.3 电渗析装置与发酵罐的集成第41-43页
        3.2.4 原位分离实验的膜污染分析第43页
        3.2.5 分析方法第43页
    3.3 结果与讨论第43-53页
        3.3.1 连续原位分离有机酸对微生物厌氧发酵的影响第43-48页
            3.3.1.1 在一个发酵周期中葡萄糖浓度的变化第43-44页
            3.3.1.2 发酵液p H的变化第44-45页
            3.3.1.3 发酵液中有机酸的浓度以及组成第45-46页
            3.3.1.4 有机酸产率第46-47页
            3.3.1.5 碳转化率第47-48页
        3.3.2 连续原位分离实验中电渗析的分离效率第48-50页
            3.3.2.1 料液p H与电导率的变化第48-49页
            3.3.2.2 有机酸转化率第49-50页
        3.3.3 膜污染现象及清洗第50-53页
            3.3.3.1 实验前后,膜片颜色的变化第50-51页
            3.3.3.2 实验前后,膜片阻抗的变化第51-52页
            3.3.3.3 膜面电阻分析及污染清洗第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 以高级氧化技术为预处理措施减缓离子交换膜有机污染第54-69页
    4.1 前言第54页
    4.2 实验部分第54-57页
        4.2.1 电渗析法对印染废水脱盐第54-55页
        4.2.2 膜污染静态吸附实验第55-56页
        4.2.3 高级氧化实验第56页
        4.2.4 实验试剂第56页
        4.2.5 分析方法第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-68页
        4.3.1 膜污染现象以及污染机理第57-62页
            4.3.1.1 电渗析脱盐过程中的膜污染现象第57-58页
            4.3.1.2 通过原位膜电阻分析RBBR膜污染第58-59页
            4.3.1.3 通过电渗析倒极分析膜污染第59-60页
            4.3.1.4 通过膜面电阻分析膜污染现象第60-61页
            4.3.1.5 膜污染机理第61-62页
        4.3.2 高级氧化第62-66页
            4.3.2.1 高级氧化对RBBR的降解机理第62-65页
            4.3.2.2 臭氧对RBBR的氧化动力学公式第65-66页
        4.3.3 高级氧化去除膜污染的验证试验第66-68页
            4.3.2.1 电渗析实验第66-67页
            4.3.2.2 氧化终点的确定第67-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 全文总结第69-71页
参考文献第71-78页
附录第78-84页
致谢第84-85页
攻读学位期间发表的学术论文目录第85-86页

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