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城市供水管网铁释放特性及其风险管理

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第1章 绪论第16-31页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-18页
        1.1.1 研究背景和问题提出第16-17页
        1.1.2 研究目的和意义第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-29页
        1.2.1 铁腐蚀第18-19页
        1.2.2 管道腐蚀产物第19-21页
        1.2.3 管道腐蚀产物形成与铁释放的相关机理第21-23页
        1.2.4 供水管网铁释放影响因素第23-28页
        1.2.5 供水管网铁释放的控制措施与管理策略第28-29页
    1.3 本文的技术路线和主要研究内容第29-31页
第2章 实验材料与方法第31-38页
    2.1 管道腐蚀产物采集、预处理与分析第31页
    2.2 实验装置与材料第31-36页
        2.2.1 小试实验装置第31-32页
        2.2.2 管道模拟系统第32页
        2.2.3 二价铁氧化与铁颗粒物形成的实验装置第32-33页
        2.2.4 中试水厂第33-34页
        2.2.5 分析仪器第34-35页
        2.2.6 化学试剂与实验用水第35-36页
    2.3 实验与分析方法第36-38页
        2.3.1 二价铁氧化与铁颗粒物形成的实验方法第36-37页
        2.3.2 分析方法第37-38页
第3章 供水管网铁释放规律研究第38-62页
    3.1 引言第38页
    3.2 管道腐蚀产物概况第38-42页
        3.2.1 管道腐蚀产物的形貌特征第38-39页
        3.2.2 管道腐蚀产物的微观形态第39-40页
        3.2.3 管道腐蚀产物的元素组成分析第40-41页
        3.2.4 管道腐蚀产物的晶体物质分析第41-42页
    3.3 铁释放规律研究第42-59页
        3.3.1 铁释放速率第42-43页
        3.3.2 水质参数对铁释放的影响第43-48页
        3.3.3 水源切换对铁释放的影响第48-52页
        3.3.4 水力条件对铁释放的影响第52-55页
        3.3.5 季节变化对铁释放的影响第55-59页
    3.4 水源切换后的城市供水管网铁释放分析第59-60页
        3.4.1 水源完全切换下的城市供水管网铁释放第59页
        3.4.2 双水源联合供水下的城市供水管网铁释放第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第4章 管网铁颗粒物形成变化研究第62-79页
    4.1 引言第62页
    4.2 水质参数对二价铁氧化速率的影响第62-67页
        4.2.1 硫酸根的影响第63页
        4.2.2 氯离子的影响第63-64页
        4.2.3 p H的影响第64页
        4.2.4 溶解氧的影响第64-65页
        4.2.5 碱度的影响第65-66页
        4.2.6 一氯胺的影响第66-67页
    4.3 二价铁氧化动力学第67-69页
    4.4 铁颗粒物形成的影响因素分析第69-74页
        4.4.1 硫酸根的影响第69-70页
        4.4.2 氯离子的影响第70页
        4.4.3 溶解氧的影响第70-71页
        4.4.4 p H的影响第71-72页
        4.4.5 碱度的影响第72页
        4.4.6 一氯胺的影响第72-73页
        4.4.7 时间的影响第73页
        4.4.8 铁颗粒物形成分析第73-74页
    4.5 管道腐蚀产物中铁颗粒物的变化第74-78页
        4.5.1 运行状况第75页
        4.5.2 管道腐蚀产物中总铁含量的变化第75-76页
        4.5.3 游离氧化铁中铁含量的变化第76-77页
        4.5.4 管道腐蚀产物中晶态氧化铁化学成分的变化第77-78页
    4.6 本章小结第78-79页
第5章 影响铁释放的水质化学稳定性在净水工艺中的变化第79-89页
    5.1 引言第79页
    5.2 影响铁释放的水质化学稳定性指标评价体系第79-80页
    5.3 影响铁释放的水质化学稳定性指标在净水工艺中的变化第80-88页
        5.3.1 硫酸根和氯离子的变化第80-82页
        5.3.2 p H和碱度的变化第82-84页
        5.3.3 溶解氧的变化第84-86页
        5.3.4 碳酸钙沉淀势CCPP的变化第86-87页
        5.3.5 拉森指数的变化第87-88页
    5.4 本章小结第88-89页
第6章 供水管网铁释放模拟与预测第89-102页
    6.1 引言第89页
    6.2 供水管网铁释放通量模型第89-96页
        6.2.1 供水管网铁释放机理第89-92页
        6.2.2 供水管网铁释放模型基础第92页
        6.2.3 供水管网铁释放通量模型的建立第92-96页
        6.2.4 铁释放通量系数的确定第96页
    6.3 供水管网铁释放通量模型的应用第96-100页
        6.3.1 供水“最后一公里”水质第96-97页
        6.3.2 应用实例第97-100页
    6.4 本章小结第100-102页
第7章 供水管网铁释放的风险评价与管理第102-129页
    7.1 引言第102页
    7.2 城市供水管网铁浓度风险调查第102-103页
    7.3 城市供水管网铁释放风险评价体系的建立第103-119页
        7.3.1 评价指标体系的构建第104-106页
        7.3.2 评价集的设计第106页
        7.3.3 评价指标权重的确定第106-109页
        7.3.4 评价指标隶属度的确定第109-117页
        7.3.5 模糊综合评价第117-119页
    7.4 城市供水管网铁释放风险评价体系的应用第119-123页
        7.4.1 管道概况第119-120页
        7.4.2 评价指标权重的确定第120-121页
        7.4.3 评价指标隶属度的确定第121-122页
        7.4.4 管道铁释放风险的评价第122-123页
    7.5 城市供水管网铁释放风险评价体系的意义第123-124页
    7.6 城市供水管网铁释放风险管理第124-126页
        7.6.1 风险管理计划第124页
        7.6.2 风险管理措施第124-126页
    7.7 水源切换下的供水管网铁释放风险管理第126-127页
    7.8 本章小结第127-129页
结论第129-132页
参考文献第132-143页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第143-145页
致谢第145-146页
个人简历第146页

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