摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 膜分离技术概述 | 第11-12页 |
1.1.1 膜的定义及分类 | 第11页 |
1.1.2 膜分离的基本原理 | 第11-12页 |
1.2 聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜的研究 | 第12-14页 |
1.2.1 PVDF 的性质 | 第12页 |
1.2.2 PVDF 中空纤维膜的制备方法 | 第12-13页 |
1.2.3 PVDF 膜的改性研究 | 第13-14页 |
1.3 高强度中空纤维膜的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 高强度中空纤维膜的研究背景 | 第14-15页 |
1.3.2 新型高强度中空纤维膜的制备 | 第15-17页 |
1.4 膜生物反应器(MBR)技术在污水处理中的应用 | 第17-21页 |
1.4.1 膜生物反应器概况 | 第17-19页 |
1.4.2 膜生物反应器在生活污水处理中的应用 | 第19-21页 |
2 本课题的提出、研究内容及技术路线 | 第21-24页 |
2.1 课题来源 | 第21页 |
2.2 课题的提出 | 第21-22页 |
2.3 课题的研究内容 | 第22-23页 |
2.4 课题研究的技术路线 | 第23-24页 |
3 高强度中空纤维复合膜的制备 | 第24-32页 |
3.1 试验药品与试剂 | 第24-25页 |
3.2 试验仪器和装置 | 第25页 |
3.3 高强度中空纤维复合膜的制备方法 | 第25-28页 |
3.4 高强度中空纤维复合膜的性能表征 | 第28-32页 |
3.4.1 复合膜基本性质测定 | 第28-30页 |
3.4.2 复合膜渗透性能分析 | 第30-31页 |
3.4.3 复合膜形态结构表征 | 第31-32页 |
4 高强度亲水化中空纤维复合膜的制备研究 | 第32-45页 |
4.1 高强度亲水化中空纤维复合膜的制备 | 第32-33页 |
4.2 亲水化改进的高强度中空纤维复合膜的形貌结构 | 第33页 |
4.3 PVDF 浓度对亲水化改进复合膜性能的影响 | 第33-37页 |
4.3.1 不同 PVDF 浓度下亲水化改进复合膜的表面形貌 | 第34-35页 |
4.3.2 PVDF 浓度对亲水化改进复合膜纯水通量和平均孔径的影响 | 第35-36页 |
4.3.3 PVDF 浓度对亲水化改进复合膜孔隙率和爆破压力的影响 | 第36页 |
4.3.4 不同 PVDF 浓度下亲水化改进复合膜的截留效果分析 | 第36-37页 |
4.4 PVP 浓度对亲水化改进复合膜性能的影响 | 第37-39页 |
4.4.1 PVP 浓度对亲水化改进复合膜纯水通量和平均孔径的影响 | 第37-38页 |
4.4.2 PVP 浓度对亲水化改进复合膜孔隙率和爆破压力的影响 | 第38-39页 |
4.5 亲水化改进复合膜的膜性能分析 | 第39-42页 |
4.5.1 亲水化改进复合膜对浊度的去除效果 | 第39-40页 |
4.5.2 亲水化改进复合膜对城市污水二级出水的过滤分析 | 第40-42页 |
4.6 不同亲水性有机高分子添加剂对复合膜性能的影响 | 第42-43页 |
4.7 本章小结 | 第43-45页 |
5 高强度中空纤维复合膜在 SMBR 中的应用研究 | 第45-61页 |
5.1 试验材料与方法 | 第45-48页 |
5.1.1 试验装置 | 第45-47页 |
5.1.2 实验方法 | 第47页 |
5.1.3 接种污泥与试验用水 | 第47-48页 |
5.1.4 反应器的启动 | 第48页 |
5.1.5 主要分析项目及检测方法 | 第48页 |
5.2 SMBR 系统内活性污泥基本性能测定 | 第48-51页 |
5.2.1 系统内生物相观察 | 第48-49页 |
5.2.2 反应器内污泥混合液粒径分布 | 第49-50页 |
5.2.3 反应器内活性污泥浓度变化 | 第50-51页 |
5.3 试验结果与讨论 | 第51-59页 |
5.3.1 SMBR 脱氮除磷效果试验研究 | 第51-54页 |
5.3.2 SMBR 单周期脱氮除磷特性试验研究 | 第54-55页 |
5.3.3 SMBR 系统中膜对污染物的截留效果 | 第55-56页 |
5.3.4 SMBR 系统内膜性能变化研究 | 第56-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
6 结论与建议 | 第61-64页 |
6.1 结论 | 第61-63页 |
6.2 建议 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录 | 第70页 |