摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 高盐废水脱盐技术研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 热分离法 | 第11页 |
1.2.2 反渗透法 | 第11页 |
1.2.3 电渗析法 | 第11-12页 |
1.2.4 正渗透法 | 第12页 |
1.2.5 膜蒸馏法 | 第12页 |
1.3 正渗透膜脱盐技术介绍 | 第12-16页 |
1.3.1 正渗透原理 | 第12-13页 |
1.3.2 汲取液的研究进展 | 第13-15页 |
1.3.3 浓差极化 | 第15-16页 |
1.4 膜蒸馏的介绍 | 第16-19页 |
1.4.1 膜蒸馏技术原理 | 第16页 |
1.4.2 膜蒸馏分类 | 第16-18页 |
1.4.3 膜蒸馏技术特点 | 第18-19页 |
1.5 研究思路和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究思路 | 第19页 |
1.5.2 研究方案与内容 | 第19-21页 |
第2章 正渗透膜的制备 | 第21-35页 |
2.1 实验材料及设备 | 第22页 |
2.2 复合膜的制备 | 第22-24页 |
2.2.1 材料预处理 | 第22-23页 |
2.2.2 正渗透膜的制备 | 第23-24页 |
2.3 表征方法 | 第24页 |
2.4 结果与分析 | 第24-33页 |
2.4.1 不同的制膜方法的影响 | 第24-25页 |
2.4.2 纺丝电压对膜的形貌的影响 | 第25-26页 |
2.4.3 接收距离对膜形貌的影响 | 第26页 |
2.4.4 聚合物浓度对膜结构和亲水性的影响 | 第26-29页 |
2.4.5 碳纳米管浓度对膜结构的影响 | 第29-33页 |
2.5 与其他正渗透膜的对比 | 第33-34页 |
2.5.1 膜结构与表面润湿性的对比 | 第33页 |
2.5.2 复合膜与常规正渗透膜比较 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 正渗透膜性能的探究 | 第35-47页 |
3.1 实验原料与仪器 | 第35页 |
3.2 水通量和反向盐通量的检测 | 第35-37页 |
3.3 结果与分析 | 第37-46页 |
3.3.1 不同制备方式的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 PAN浓度对膜性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 不同掺杂物对膜性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.4 不同碳纳米管浓度对膜性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.5 界面聚合条件的变化对膜性能的影响 | 第41-45页 |
3.3.6 膜FO性能的对比 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 膜蒸馏工艺与正渗透工艺中的影响参数 | 第47-55页 |
4.1 实验材料及装置 | 第47-48页 |
4.2 膜蒸馏脱盐测试 | 第48-49页 |
4.3 结果与分析 | 第49-54页 |
4.3.1 FO工艺截盐层朝向对膜通量和反向盐通量的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 FO工艺汲取液浓度的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 流速对FO工艺的影响 | 第51页 |
4.3.4 温度对FO工艺影响 | 第51-52页 |
4.3.5 工艺参数对MD过程通量的影响 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 正渗透-膜蒸馏处理高盐废水应用 | 第55-66页 |
5.1 实验材料与设备 | 第55-56页 |
5.2 实验方法 | 第56-57页 |
5.2.1 反渗透(RO)和FO过程处理含BSA高盐废水 | 第56页 |
5.2.2 MD过程和FO-MD过程处理含SDBS高盐废水 | 第56-57页 |
5.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
5.3.1 FO与RO处理效果对比 | 第57-59页 |
5.3.2 FO-Md耦合工艺与MD工艺处理有机废水 | 第59-60页 |
5.3.3 物料衡算 | 第60-61页 |
5.3.4 热量损耗比较 | 第61-63页 |
5.3.5 能量衡算与优化 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-68页 |
6.1 全文总结 | 第66-67页 |
6.2 创新点 | 第67页 |
6.3 研究展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历 | 第76页 |