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某铀矿山废水处理工艺改进

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 课题背景及研究意义第9页
    1.2 铀矿冶工艺基本介绍第9-15页
        1.2.1 铀矿冶废水的来源第9-11页
        1.2.2 铀矿冶低放射性废水的危害第11-12页
        1.2.3 铀矿冶低放射性废水的组成性质第12页
        1.2.4 废水中放射性核素铀基本形态第12-15页
    1.3 铀矿冶低放射性废水的处理方法第15-18页
        1.3.1 化学沉淀处理技术第15-16页
        1.3.2 吸附絮凝法第16页
        1.3.3 离子交换法第16-17页
        1.3.4 膜分离法第17-18页
        1.3.5 微生物处理法第18页
    1.4 目前国内的研究进展第18-20页
        1.4.1 湿地处理法第18-19页
        1.4.2 氢氧化镁处理法第19-20页
第2章 离子交换法工艺处理铀矿冶矿井废水第20-32页
    2.1 离子交换树脂的结构特征第20-21页
    2.2 离子交换树脂的分类第21页
    2.3 离子交换树脂的性能第21-24页
        2.3.1 粒度第21页
        2.3.2 密度第21页
        2.3.3 含水量和交联度第21-22页
        2.3.4 容胀变化第22页
        2.3.5 交换容量第22页
        2.3.6 选择性第22-23页
        2.3.7 稳定性第23-24页
        2.3.8 离子交换树脂分配系数第24页
    2.4 树脂的选择第24-26页
    2.5 离子交换设备的分类及其特点第26-29页
        2.5.1 离子交换设备的分类及其特点第26-28页
        2.5.2 离子交换塔设计指标第28页
        2.5.3 塔高和吸附尾液铀浓度第28-29页
    2.6 淋洗剂的选择第29-30页
    2.7 离子交换树脂吸附性能的影响因素第30-32页
第3章 某铀矿冶单位现有处理工艺及工程方案第32-46页
    3.1 废水处理工艺路线第32页
    3.2 处理规模、进水水质及出水水质要求第32-34页
        3.2.1 设计处理规模第32页
        3.2.2 进水水质第32-34页
        3.2.3 排放标准第34页
    3.3 工艺流程第34-37页
    3.4 主要工艺说明第37-41页
        3.4.1 矿井水处理主要设施说明第37-40页
        3.4.2 尾矿库废水处理工艺说明第40-41页
    3.5 现有处理设施工艺设计参数及设备第41-46页
        3.5.1 现有矿井废水处理各设施参数及设备第41-44页
        3.5.2 尾矿库废水处理各设施参数及设备第44-46页
第4章 现有处理工艺处理效果及存在问题第46-57页
    4.1 矿井废水废水排放现状分析第46-48页
    4.2 矿井废水处理设施处理效果评价第48-50页
        4.2.1 天然铀与硫酸根变化趋势分析第48-49页
        4.2.2 天然铀与SS浓度的变化趋势分析第49页
        4.2.3 总αβ放射性浓度的变化趋势分析第49页
        4.2.4 Po210放射性浓度的变化趋势分析第49-50页
        4.2.5 Ra226放射性浓度的变化趋势分析第50页
        4.2.6 Th放射性浓度的变化趋势分析第50页
        4.2.7 Pb210放射性浓度的变化趋势分析第50页
    4.3 矿井废水处理设施存在的问题第50-52页
    4.4 尾矿库废水处理站排放现状分析第52-54页
    4.5 尾矿库废水处理设施处理效果评价第54-56页
        4.5.1 天然铀趋势分析第54-55页
        4.5.2 Mn浓度的变化趋势分析第55页
        4.5.3 总α β放射性浓度的变化趋势分析第55页
        4.5.4 Po210放射性浓度的变化趋势分析第55页
        4.5.5 Ra226放射性浓度的变化趋势分析第55页
        4.5.6 总Th放射性浓度的变化趋势分析第55页
        4.5.7 F~-离子浓度的变化趋势分析第55-56页
        4.5.8 PH值的变化趋势分析第56页
        4.5.9 SS浓度的变化趋势分析第56页
    4.6 尾矿库废水处理设施存在的问题第56-57页
第5章 改进措施和吸附塔的改进设计第57-64页
    5.1 矿井水污水站存在问题原因分析第57-58页
    5.2 矿井水处理站改进措施分析第58-63页
    5.3 尾矿库处理站存在问题原因分析第63页
    5.4 尾矿库处理站改进措施分析第63-64页
第6章 对吸附塔的改进设计第64-73页
    6.1 工艺系统简述第64页
    6.2 离子交换器的设计第64-68页
        6.2.1 交换器的处理负荷G第64-65页
        6.2.2 所需树脂总体积V第65页
        6.2.3 两次再生间隔时间(饱和工作周期)T第65页
        6.2.4 交换器直径可由交换离子的物料衡算式计算第65-66页
        6.2.5 离子交换树脂层高度第66页
        6.2.6 高度的确定第66-67页
        6.2.7 废水通过树脂层的压力损失第67-68页
    6.3 淋洗塔的设计第68-69页
        6.3.1 离子交换再生液的计算第68页
        6.3.2 淋洗剂体积第68-69页
        6.3.3 解毒第69页
        6.3.4 转型第69页
        6.3.5 沉淀第69页
    6.4 离子交换塔的部件结构第69-73页
第7章 铀矿山废水的循环利用第73-76页
    7.1 废水循环利用的意义第73页
    7.2 废水循环利用的要求第73页
    7.3 废水循环利用的途径第73-74页
    7.4 铀矿冶废水循环利用指标第74页
    7.5 效益分析第74-76页
第8章 结论与展望第76-78页
    8.1 结论第76-77页
    8.2 进一步工作的方向第77-78页
参考文献第78-80页
攻读学位期间的研究成果第80页

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