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电渗—压滤法联合处理污泥脱水技术研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 污泥的基本概述第12-17页
        1.2.1 污泥的概念与分类第12-14页
        1.2.2 污泥的基本性质第14页
        1.2.3 污泥的水分类型第14-15页
        1.2.4 污泥的有害性第15-16页
        1.2.5 影响污泥脱水的主要因素第16-17页
    1.3 污泥脱水技术概述第17-18页
        1.3.1 机械脱水技术第17-18页
        1.3.2 干化脱水法第18页
    1.4 电渗污泥脱水技术概述第18-20页
        1.4.1 化学预处理污泥深度脱水技术第19页
        1.4.2 物理预处理污泥深度脱水技术第19-20页
    1.5 电渗透污泥脱水技术概述第20-22页
        1.5.1 电渗透原理第20页
        1.5.2 电渗透污泥脱水影响因素第20-21页
        1.5.3 电渗透污泥脱水工艺研究状况第21-22页
        1.5.4 高压脉冲电场技术(PEF)技术概述第22页
        1.5.5 高压脉冲电场技术(PEF)处理污泥的研究现状第22页
    1.6 选题依据及研究内容第22-24页
第二章 材料及方法第24-34页
    2.1 实验试剂及仪器第24-26页
        2.1.1 实验试剂第24-25页
        2.1.2 实验仪器第25页
        2.1.3 实验材料第25-26页
    2.2 实验装置第26-30页
        2.2.1 城市污泥低压电渗-压滤实验装置第26-27页
        2.2.2 城市污泥高压脉冲电渗-压滤实验装置第27-29页
        2.2.3 桩基污泥电渗-压滤快速脱水实验装置第29-30页
    2.3 污泥性质测试及方法第30-34页
        2.3.1 污泥含水率第30页
        2.3.2 污泥pH第30-31页
        2.3.3 污泥比阻(SRF)第31页
        2.3.4 污泥滤出液(SCOD)第31-32页
        2.3.5 污泥滤出液蛋白质浓度第32页
        2.3.6 污泥滤出液多糖浓度第32-33页
        2.3.7 桩基污泥沉降实验第33-34页
第三章 低压电渗-压滤深度脱水处理城市污泥第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验结果与讨论第34-41页
        3.2.1 污泥的性质第34-35页
        3.2.2 阳极电极材料对电渗-压滤脱水性能的影响第35-36页
        3.2.3 电压梯度对电渗-压滤脱水性能的影响第36-37页
        3.2.4 机械压力对电渗-压滤脱水性能的影响第37页
        3.2.5 处理时间对电渗-压滤脱水性能的影响第37-38页
        3.2.6 电流密度对电渗-压滤脱水性能的影响第38-39页
        3.2.7 恒电压下电流-时间曲线第39页
        3.2.8 化学添加剂对电渗-压滤脱水性能的影响第39-40页
        3.2.9 滤布对电渗-压滤脱水性能的影响第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 高压脉冲电渗-压滤深度脱水处理城市污泥第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 高压脉冲电场击穿实验第42-43页
    4.3 高压脉冲场强对污泥脱水性能的影响第43-45页
    4.4 机械压力对污泥脱水性能的影响第45页
    4.5 处理时间对污泥脱水性能的影响第45-46页
    4.6 PEF处理对胞外聚合物(EPS)浓度的影响第46-48页
    4.7 PEF处理对化学需氧量(SCOD)的影响第48页
    4.8 PEF处理对重金属含量的影响第48-49页
    4.9 本章小结第49-50页
第五章 桩基污泥电渗-压滤快速脱水工艺第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 桩基污泥的沉降性能实验第50-51页
    5.3 电极材料对桩基污泥脱水性能的影响第51-52页
    5.4 电压梯度对桩基污泥脱水性能的影响第52-53页
    5.5 处理时间对桩基污泥脱水性能的影响第53-54页
    5.6 机械压力对桩基污泥脱水性能的影响第54-55页
    5.7 试验批次对桩基污泥脱水性能的影响第55页
    5.8 本章小结第55-58页
第六章 电渗-压滤深度脱水技术公斤级试验及设计第58-70页
    6.1 引言第58页
    6.2 电渗-压滤装置设计和加工第58-62页
    6.3 污泥电渗-压滤工艺流程第62页
    6.4 污泥电渗-压滤公斤级试验第62-66页
        6.4.1 桩基污泥快速脱水试验第62-63页
        6.4.2 直流/脉冲电渗-压滤联合深度脱水试验第63-64页
        6.4.3 高压脉冲电渗-压滤联合深度脱水试验第64-65页
        6.4.4 不同污泥高压脉冲电渗-压滤联合深度脱水试验第65-66页
    6.5 1吨/天电渗-压滤深度脱水处理污泥装置设计第66-69页
        6.5.1 箱式压滤机设备选型第66-67页
        6.5.2 箱式压滤机改装第67-68页
        6.5.3 1吨/天电渗-压滤深度脱水处理污泥电渗电耗核算第68-69页
    6.6 本章小结第69-70页
第七章 总结与展望第70-72页
    7.1 研究结论第70-71页
    7.2 展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-80页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第80页

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