内容简介
第7章 传质原理
7-1 传质介绍
7-1-1 通量的概念
7-1-2 传质基本方程
7-2 分子扩散
7-2-1 布朗运动
7-2-2 菲克第一定律
7-2-3 流体流动中的扩散
7-2-4 固定和相对参照系中的扩散
7-2-5 菲克第二定律
7-2-6 斯托克斯-爱因斯坦方程
7-3 扩散系数来源
7-3-1 大分子和颗粒的液相扩散系数
7-3-2 小中性分子的液相扩散系数
7-3-3 电解质的液相扩散系数
7-3-4 氧气的液相扩散系数
7-3-5 气相扩散系数
7-4 界面传质模型
7-4-1 有效传质表面积
7-4-2 薄膜模型
7-4-3 渗透和表面更新模型
7-4-4 边界层模型
7-5 界面传质系数的相关性
7-5-1 常见的传质相关性
7-5-2 扩散物质种类和传质系数的关系
7-6 受控于传质过程的处理系统的设计
7-7 使用工作曲线评估浓度梯度
7-7-1 接触模式
7-7-2 工作图表的开发
7-7-3 工作图表的分析
7-8 气-液界面传质
7-8-1 本体溶液条件
7-8-2 界面上的条件
7-8-3 总体传质关系
7-8-4 确定控制传质的相
7-8-5 双膜模型的应用
7-8-6 总传质系数和扩散物质之间的关系
7-9 在界面上通过化学反应强化传质
问题和讨论
参考文献
第8章 化学氧化和还原
8-1 氧化反应在水处理中的应用简介
8-1-1 常用的氧化剂
8-1-2 传统氧化剂在水处理中的应用
8-2 化学氧化与还原的理论基础
8-2-1 氧化还原反应简介
8-2-2 标准电极电位和氧化还原平衡反应
8-2-3 EH-pH优势区图:定义和以氯为例
8-2-4 氧化还原反应速率
8-3 常规化学氧化剂
8-3-1 氧气(O2)
8-3-2 氯气(Cl2)
8-3-3 二氧化氯(ClO2)
8-3-4 过氧化氢(H2O2)
8-3-5 臭氧(O3)
8-3-6 高锰酸盐(MnO- 4)
8-4 光解
8-4-1 光解所需能量和光的波长
8-4-2 估算单溶质吸收的光解
8-4-3 多吸光物质中的光解
8-4-4 多波长情形
8-4-5 水处理中光解的应用
问题和讨论
参考文献
第9章 混凝和絮凝
9-1 水处理中混凝和絮凝工艺的作用
9-1-1 混凝过程
9-1-2 絮凝过程
9-1-3 实际设计问题
9-2 水中颗粒的稳定性
9-2-1 颗粒与溶液的相互作用
9-2-2 颗粒的电学性质
9-2-3 颗粒的稳定性
9-2-4 压缩双电层
9-3 混凝理论
9-3-1 吸附和电中和
9-3-2 吸附和颗粒间架桥
9-3-3 沉淀和网捕
9-4 混凝的实际应用
9-4-1 无机金属混凝剂
9-4-2 预水解金属盐
9-4-3 有机聚合物
9-4-4 助凝剂
9-4-5 混凝剂评估的烧杯试验
9-4-6 减少混凝剂剂量的可选技术
9-5 溶解性组分的混凝
9-5-1 NOM对浊度去除过程中混凝的影响
9-5-2 强化混凝
9-5-3 确定去除DOC的混凝剂剂量
9-5-4 溶解性无机物的去除
9-6 絮凝理论
9-6-1 絮凝机理
9-6-2 颗粒碰撞
9-6-3 球状颗粒的絮凝
9-6-4 分形絮凝模型
9-6-5 絮体破碎
9-6-6 利用球状颗粒模型的反应器设计
9-7 絮凝的实际应用
9-7-1 絮凝方法的选择
9-7-2 竖向涡轮絮凝器
9-7-3 水平轴桨轮絮凝器
9-7-4 水力絮凝
9-7-5 絮凝重要的设计特征
问题和讨论
参考文献
第10章 重力分离
10-1 颗粒沉淀的分类
10-2 离散颗粒沉淀(Ⅰ型)的原理
10-2-1 离散颗粒的沉淀速率
10-2-2 布朗运动
10-3 在理想沉淀池中的离散颗粒沉淀
10-3-1 矩形沉淀池
10-3-2 圆形沉淀池
10-4 絮凝沉淀(Ⅱ型)的原理
10-4-1 絮凝沉淀的优势
10-4-2 絮凝沉淀分析
10-5 分层沉淀(Ⅲ型)的原理
10-5-1 固体通量分析
10-5-2 极限固体通量
10-5-3 固体浓缩所需的面积
10-6 传统沉淀池的设计
10-6-1 预沉淀设施
10-6-2 矩形沉淀池
10-6-3 圆形沉淀池(上向流式澄清池)
10-6-4 方形沉淀池
10-7 高效沉淀过程
10-7-1 管状和薄板净化器
10-7-2 固体接触净化器
10-7-3 载体嵌合沉淀
10-8 影响沉淀的物理因素
10-8-1 密度流
10-8-2 温度差
10-8-3 固体浓度的影响
10-8-4 风的影响
10-8-5 入口能量耗散
10-8-6 出口回流
10-8-7 设备移动
10-9 溶气气浮
10-9-1 工艺描述
10-9-2 溶气气浮的应用
10-9-3 溶气气浮性能的影响因素
10-9-4 DAF系统设计时需考虑的因素
问题和讨论
参考文献
第11章 颗粒过滤
11-1 过滤的历史简述
11-2 快速过滤的主要特征
11-2-1 过滤介质的均匀性
11-2-2 混凝预处理
11-2-3 过滤基本过程
11-2-4 过滤阶段中的过滤效果
11-2-5 快速过滤系统的分类
11-3 颗粒过滤介质的特性
11-3-1 快速过滤介质的材料
11-3-2 有效粒径及均匀系数
11-3-3 颗粒形状
11-3-4 材料密度
11-3-5 材料硬度
11-3-6 颗粒滤床的孔隙率
11-3-7 颗粒滤床的特殊表面积
11-4 流经颗粒介质的水力学
11-4-1 洁净颗粒滤器中的水头损失
11-4-2 反冲洗水力学
11-5 快速过滤中颗粒物的去除
11-5-1 截留
11-5-2 深度过滤
11-5-3 深度过滤理论的基础
11-5-4 Yao过滤模型
11-5-5 迁移机理
11-5-6 改进的基础过滤模型
11-5-7 黏附效率
11-5-8 滤池性能的预测
11-5-9 现象深度过滤模型
11-5-10 颗粒物脱附
11-6 快速滤池的设计
11-6-1 性能标准
11-6-2 过程设计标准
11-6-3 试验测试
11-6-4 水流控制
11-6-5 反冲洗系统
11-6-6 滤池系统的组成
11-6-7 滤床中的负压
11-6-8 残留液的管理
11-7 快速过滤池的设计实例
11-8 其他过滤技术和选择
11-8-1 压力过滤
11-8-2 生物活性过滤
11-8-3 慢砂过滤
11-8-4 湿砂过滤
11-8-5 硅藻土过滤
11-8-6 袋式和筒式过滤
问题和讨论
参考文献
第12章 膜过滤
12-1 膜分离过程的分类
12-1-1 膜过滤
12-1-2 反渗透
12-1-3 膜分离过程的比较
12-2 膜过滤在水处理中的应用历史
12-2-1 饮用水处理的应用
12-2-2 膜过滤去除原生动物的效能
12-3 膜过滤设备与运行的主要特征
12-3-1 膜组件构型
12-3-2 中空纤维膜中的水流方向
12-3-3 错流过滤和死端过滤流态
12-3-4 与快速颗粒过滤的比较
12-4 膜材料的性质
12-4-1 材料属性
12-4-2 材料化学
12-4-3 膜结构
12-5 膜过滤中的颗粒捕获
12-5-1 过滤精度
12-5-2 截留率和对数去除率
12-5-3 过滤机理
12-5-4 微生物的去除
12-5-5 挑战试验
12-6 膜过滤的流动水力学
12-6-1 达西定律
12-6-2 温度与压力的影响
12-7 膜污染
12-7-1 膜污染的机理
12-7-2 膜污染的可逆性
12-7-3 串联阻力模型
12-7-4 颗粒导致的膜污染
12-7-5 生物污染
12-7-6 天然有机物污染
12-7-7 膜污染的堵塞过滤定律
12-7-8 膜污染指数
12-7-9 膜污染的小试研究评估
12-8 工艺设计
12-8-1 性能标准
12-8-2 与其他处理工艺的集成
12-8-3 系统组成
12-8-4 完整性测试及监测
12-8-5 基于中试的设计准则发展
12-8-6 残留液处理要求
问题和讨论
参考文献