摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 含钙废水的来源和特征 | 第12页 |
1.2 脱钙现状 | 第12-17页 |
1.2.1 化学法 | 第12-13页 |
1.2.2 萃取法 | 第13-14页 |
1.2.3 纳滤法 | 第14-15页 |
1.2.4 吸附法 | 第15页 |
1.2.5 离子交换法 | 第15-17页 |
1.3 模拟移动床技术 | 第17-23页 |
1.3.1 模拟移动床技术起源 | 第17-18页 |
1.3.2 模拟移动床原理 | 第18-19页 |
1.3.3 模拟移动床应用 | 第19-22页 |
1.3.4 模拟移动床的发展动向 | 第22-23页 |
1.4 本课题的研究目的和意义 | 第23-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-30页 |
2.1 实验试剂及实验设备 | 第26-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-28页 |
2.2 实验装置 | 第28-29页 |
2.2.1 实际实验装置图 | 第28页 |
2.2.2 柱子实验装置图 | 第28-29页 |
2.3 钙离子检测方法 | 第29-30页 |
第三章 沸石部分实验 | 第30-46页 |
3.1 沸石改性 | 第30页 |
3.2 沸石表征 | 第30-33页 |
3.2.1 XRD表征 | 第30-31页 |
3.2.2 红外光谱表征 | 第31-32页 |
3.2.3 比表面积和孔径分析 | 第32-33页 |
3.3 沸石的全交换容量的测定 | 第33-34页 |
3.4 吸附热力学分析 | 第34-37页 |
3.4.1 吸附等温线 | 第34-35页 |
3.4.2 吸附等温模型 | 第35-37页 |
3.5 钠型斜发沸石离子交换过程热力学实验 | 第37-39页 |
3.6 吸附动力学分析 | 第39-43页 |
3.6.1 吸附动力学曲线 | 第39-40页 |
3.6.2 吸附动力学模型 | 第40-42页 |
3.6.3 控速步骤 | 第42-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-46页 |
第四章 沸石柱实验 | 第46-59页 |
4.1 沸石交换柱的填充 | 第46-47页 |
4.2 单柱吸附实验 | 第47-48页 |
4.2.1 进液流速对沸石吸附钙的影响 | 第47页 |
4.2.2 操作温度对沸石吸附钙离子的影响 | 第47页 |
4.2.3 初始进液浓度对沸石吸附钙离子的影响 | 第47-48页 |
4.3 单柱再生实验 | 第48-50页 |
4.3.1 再生剂温度对再生效果的影响 | 第48页 |
4.3.2 再生剂浓度对再生效果的影响 | 第48页 |
4.3.3 再生剂流速对再生效果的影响 | 第48-50页 |
4.4 单柱吸附实验结果 | 第50-54页 |
4.4.1 进液流速对沸石吸附钙的影响 | 第50-51页 |
4.4.2 操作温度对沸石吸附钙离子的影响 | 第51-52页 |
4.4.3 初始浓度对沸石吸附钙离子的影响 | 第52页 |
4.4.4 传质交换区高度的测定 | 第52-54页 |
4.5 单柱再生实验结果 | 第54-58页 |
4.5.1 再生温度对再生效果的影响 | 第54-55页 |
4.5.2 再生剂浓度对再生效果的影响 | 第55页 |
4.5.3 再生剂流速对再生效果的影响 | 第55-56页 |
4.5.4 Van-Deemter方程的确定 | 第56-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 模拟移动床实验 | 第59-73页 |
5.1 实验操作流程 | 第60页 |
5.2 模拟移动床吸附区柱子个数的确定 | 第60-61页 |
5.3 模拟移动床吸附区操作 | 第61-66页 |
5.3.1 高温下模拟移动床吸附操作 | 第63-65页 |
5.3.2 低浓度含钙废水模拟移动床吸附操作 | 第65-66页 |
5.4 模拟移动床再生区操作 | 第66-70页 |
5.4.1 再生剂浓度对再生区的影响 | 第68-69页 |
5.4.2 单柱实验与模拟移动床实验再生剂用量比较 | 第69-70页 |
5.5 模拟移动床连续实验 | 第70-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |