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无机离子废水深度处理的工艺与溶液化学研究
无机离子废水深度处理的工艺与溶液化学研究

无机离子废水深度处理的工艺与溶液化学研究PDF电子书下载

环境安全

  • 电子书积分:9 积分如何计算积分?
  • 作 者:黄自力,胡岳华著
  • 出 版 社:武汉:湖北科学技术出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787535246806
  • 页数:183 页
图书介绍:本书对石英砂滤料铁氧化物表面改性、离子的溶液化学行为、离子及沉淀物在固液界面的吸附、水处理工艺参数等几方面进行了较深入的研究。
《无机离子废水深度处理的工艺与溶液化学研究》目录

第一章 水危机与污水资源化 1

1.1 我国水资源概况 1

1.1.1 水资源数量 1

1.1.2 水资源质量 2

1.1.3 水污染现状及发展趋势 7

1.2 污水资源化及其发展状况 9

1.2.1 污水资源化概念 9

1.2.2 污水资源化的发展状况 10

1.3 污水资源化技术 12

1.3.1 中水处理方法 12

1.3.2 三级(深度)处理 13

第二章 重金属废水与含磷废水的处理方法 15

2.1 重金属污染的产生及其危害 15

2.1.1 重金属污染的产生 15

2.1.2 重金属对环境的危害 17

2.2 重金属废水的处理方法 19

2.2.1 化学沉淀法 19

2.2.2 吸附法 23

2.2.3 其他方法 28

2.3 磷对水体的污染及其危害 29

2.3.1 水体富营养化及其危害 29

2.3.2 富营养化的成因及磷的作用 29

2.3.3 我国磷污染现状 30

2.4 含磷废水的处理方法 30

2.4.1 化学沉淀法 30

2.4.2 微生物法 32

2.4.3 水生物法 33

2.4.4 吸收、吸附法 33

2.4.5 其他除磷方法 35

第三章 铁氧化物在水处理中应用及水的磁处理技术 37

3.1 铁氧化物的结构特点及性质 37

3.1.1 铁氧化物的结构特点 37

3.1.2 铁氧化物的性质 38

3.2 水的磁处理 39

3.2.1 磁种分选原理 39

3.2.2 磁种—磁分离水处理技术的研究与应用 40

3.3 铁氧化物及其水合物在水处理中的吸附剂作用 54

3.4 污水处理技术中值得关注的几个问题 55

3.4.1 铁氧化物改性石英砂滤料 56

3.4.2 磁种絮凝—高梯度磁分离城市污水除磷 57

3.4.3 本书研究的内容 58

第四章 石英砂滤料铁氧化物表面改性的研究 60

4.1 铁氧化物对石英砂的表面改性 60

4.1.1 石英砂准备和主要设备 60

4.1.2 表面改性方法及过程 61

4.2 改性石英砂的表面性质 62

4.2.1 改性石英砂铁含量和铁氧化物膜的附着能力 62

4.2.2 改性石英砂表面形态和比表面积 64

4.2.3 改性石英砂表面铁氧化物膜的物相分析 66

4.3 涂铁石英砂铁氧化物涂层形成的机理分析 69

4.3.1 反复沉淀法的反应机理 69

4.3.2 加热蒸发法的反应机理 70

4.4 本章小结 71

第五章 几种典型废水离子在固液界面的吸附行为 72

5.1 吸附等温线的类型 72

5.1.1 Herny吸附等温式 73

5.1.2 Freundlich吸附等温式 73

5.1.3 Langmuir吸附等温式 74

5.1.4 BET吸附等温式 75

5.2 Pb(Ⅱ)及Cr(Ⅵ)在涂铁石英砂上的等温吸附 76

5.2.1 Pb(Ⅱ)的等温吸附 76

5.2.2 Cr(Ⅵ)的等温吸附 79

5.3 磷在磁粉(Fe3O4)上的等温吸附 81

5.4 吸附动力学行为 83

5.4.1 吸附率与时间的关系 83

5.4.2 吸附动力学方程 85

5.5 本章小结 91

第六章 几种废水离子的溶液化学行为与脱除 92

6.1 离子的溶液化学行为与吸附最佳pH值 92

6.1.1 离子强度对重金属离子在涂铁石英砂上吸附的影响 92

6.1.2 离子在涂铁砂上的吸附与pH值的关系 95

6.1.3 离子的水解平衡 96

6.1.4 界面溶度积与离子的吸附 103

6.2 共存离子吸附的溶液化学行为 107

6.2.1 共存离子对Pb(Ⅱ)吸附的影响 107

6.2.2 共存离子对Cd(Ⅱ)吸附的影响 109

6.2.3 共存离子对Cr(Ⅵ)吸附的影响 110

6.2.4 共存离子对As(Ⅴ)吸附的影响 111

6.3 磷酸盐溶液化学行为与磷的脱除 112

6.3.1 磷酸的溶液平衡 112

6.3.2 铝离子的溶液平衡 114

6.3.3 磷酸铝的溶液平衡 118

6.3.4 磷的沉淀脱除最佳pH值条件 120

6.4 本章小结 120

第七章 离子及沉淀物在固液界面的吸附机理研究 122

7.1 离子在涂铁石英砂表面的静电吸附 122

7.1.1 涂铁石英砂的表面电性 122

7.1.2 Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)对涂铁石英砂表面电性的影响 123

7.1.3 Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)在涂铁石英砂表面吸附的Stern-Graham方程 125

7.2 离子在涂铁石英砂表面的配位吸附 127

7.2.1 铁氧化物/水溶液界面的配位化学 128

7.2.2 配位吸附的模式表征 131

7.2.3 铅(Ⅱ)、铬(Ⅵ)在涂铁砂上吸附的简化表面络合模式 133

7.3 磷酸盐沉淀物的凝聚 135

7.3.1 絮凝值 135

7.3.2 Al3+离子的影响 136

7.3.3 聚合物的影响 136

7.4 磷酸盐沉淀物与磁种的异凝聚 137

7.4.1 pH值的影响 137

7.4.2 硫酸铝用量的影响 137

7.4.3 磁种用量的影响 139

7.4.4 磷酸盐沉淀—磁种—聚合物复合凝聚 139

7.5 磷酸盐沉淀与磁种凝聚的作用机理 140

7.5.1 磁种、磷酸铝—磁种凝聚物的红外光谱图 140

7.5.2 磁种与磷酸铝之间的静电作用机理 141

7.6 本章小结 142

第八章 铅(Ⅱ)、铬(Ⅵ)、磷废水处理工艺研究 144

8.1 涂铁石英砂处理Pb(Ⅱ)、Cr(Ⅵ)废水 144

8.1.1 过滤装置 144

8.1.2 实验结果 145

8.1.3 涂铁石英砂的再生 146

8.2 高梯度磁分离理论基础 147

8.2.1 介质丝在磁场中的磁场特性 147

8.2.2 磁性颗粒的受力分析 150

8.2.3 磁性颗粒被捕集的统计理论模型 151

8.2.4 高梯度磁分离除菌机理 153

8.3 高梯度磁选机及其工作原理 154

8.4 含磷废水高梯度磁分离除磷工艺因素 155

8.4.1 pH值 156

8.4.2 硫酸铝用量 156

8.4.3 磁种用量 157

8.4.4 磁场强度 158

8.4.5 流速 159

8.4.6 优化条件试验 159

8.5 含磷废水高梯度磁分离除磷扩大试验 160

8.5.1 工艺条件 160

8.5.2 试验结果 161

8.6 磁种再生 161

8.6.1 再生原理 162

8.6.2 再生方法 162

8.6.3 再生效果 162

8.7 本章小结 163

参考文献 165

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