全流程生物氧化技术处理微污染原水 🔍
刘辉编著, 刘辉 (水处理)
北京:化学工业出版社, 2003, 2003
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1 (p1): 第1章 概论 1 (p1-2): 1.1受污染原水净化的意义 2 (p1-3): 1.2我国水环境现状 2 (p1-4): 1.2.1水环境污染现状 5 (p1-5): 1.2.2影响水质特征的几个主要因素 6 (p1-6): 1.2.3受城市污染的地表水污染特征 7 (p1-7): 1.2.4受污染原水净化的意义 8 (p1-8): 1.3有机物和氨氮对水源水的污染及其处理方法 8 (p1-9): 1.3.1有机物对水源水的污染及其处理方法 9 (p1-10): 1.3.2氮化物对水源水的污染法及其处理方法 10 (p1-11): 1.3.2.1氮化物污染的主要危害 11 (p1-12): 1.3.2.2氮化物限量标准 11 (p1-13): 1.3.2.3氮化物的处理方法 13 (p1-14): 1.4常规水处理工艺及其局限性 15 (p1-15): 1.5强化混凝 15 (p1-16): 1.5.1强化混凝及其目的 15 (p1-17): 1.5.2影响强化混凝作用的因素 17 (p1-18): 1.6深度处理技术 17 (p1-19): 1.6.1颗粒活性炭吸附 18 (p1-20): 1.6.2臭氧氧化 18 (p1-21): 1.6.3臭氧活性炭 19 (p1-22): 1.6.4生物活性炭 19 (p1-23): 1.6.5光催化氧化 21 (p1-24): 1.6.6正在研究中的新技术 21 (p1-25): 1.6.7深度处理技术的局限性 23 (p1-26): 1.7预处理技术 23 (p1-27): 1.7.1吸附预处理技术 24 (p1-28): 1.7.2生物接触氧化预处理 26 (p1-29): 1.8本书研究的目的、意义和内容 28 (p2): 第2章 微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择 28 (p2-2): 2.1微污染原水水质概况 30 (p2-3): 2.2微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择 30 (p2-4): 2.2.1全流程生物氧化试验工艺流程设计及参数的选择 30 (p2-5): 2.2.1.1试验工艺流程 31 (p2-6): 2.2.1.2中试初期试验工艺流程 31 (p2-7): 2.2.1.3生物接触氧化池设计参数及曝气系统 34 (p2-8): 2.2.2球形轻质填料生物氧化预处理试验工艺设计 36 (p2-9): 2.2.3张江陆家大桥水厂生产性工艺流程 37 (p2-10): 2.2.4城镇水厂生产性工艺流程 38 (p2-11): 2.3.2.1挥发性和半挥发性有机物分析方法 38 (p2-12): 2.3.2非常规分析项目与测定方法 38 (p2-13): 2.3.1常规水质分析项目与测定方法 38 (p2-14): 2.3水质的分析测定 39 (p2-15): 2.3.2.2Ames试验方法 40 (p2-16): 2.3.2.3异养细菌、氨化细菌、硝酸细菌与亚硝酸细菌的测定方法 41 (p2-17): 2.3.2.4亚甲蓝吸附值测定 42 (p2-18): 2.3.2.5碘吸附值测定 44 (p2-19): 2.3.2.6测定亚甲蓝吸附值与碘吸附值所需的主要仪器装置 44 (p2-20): 2.4生物膜分析技术 45 (p2-21): 2.4.1生物膜重量的确定 45 (p2-22): 2.4.1.1机械剥落技术 45 (p2-23): 2.4.1.2超声剥落技术 45 (p2-24): 2.4.1.3超声+化学剥落技术 46 (p2-25): 2.4.2生物膜干重 46 (p2-26): 2.4.3生物膜TOC 47 (p2-27): 2.4.5生物膜多聚糖 47 (p2-28): 2.4.6生物膜总蛋白质 47 (p2-29): 2.4.4生物膜COD 48 (p2-30): 2.4.7生物膜中的磷脂测定方法 49 (p2-31): 2.5生物膜厚度的确定 49 (p2-32): 2.5.1直接显微镜法 50 (p2-33): 2.5.2微米计阻力法 50 (p2-34): 2.5.3微米计电导法 50 (p2-35):...
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Di 1 ban, Beijing, 2003
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 第1章 概论
p1-2 (p1): 1.1受污染原水净化的意义
p1-3 (p2): 1.2我国水环境现状
p1-4 (p2): 1.2.1水环境污染现状
p1-5 (p5): 1.2.2影响水质特征的几个主要因素
p1-6 (p6): 1.2.3受城市污染的地表水污染特征
p1-7 (p7): 1.2.4受污染原水净化的意义
p1-8 (p8): 1.3有机物和氨氮对水源水的污染及其处理方法
p1-9 (p8): 1.3.1有机物对水源水的污染及其处理方法
p1-10 (p9): 1.3.2氮化物对水源水的污染法及其处理方法
p1-11 (p10): 1.3.2.1氮化物污染的主要危害
p1-12 (p11): 1.3.2.2氮化物限量标准
p1-13 (p11): 1.3.2.3氮化物的处理方法
p1-14 (p13): 1.4常规水处理工艺及其局限性
p1-15 (p15): 1.5强化混凝
p1-16 (p15): 1.5.1强化混凝及其目的
p1-17 (p15): 1.5.2影响强化混凝作用的因素
p1-18 (p17): 1.6深度处理技术
p1-19 (p17): 1.6.1颗粒活性炭吸附
p1-20 (p18): 1.6.2臭氧氧化
p1-21 (p18): 1.6.3臭氧活性炭
p1-22 (p19): 1.6.4生物活性炭
p1-23 (p19): 1.6.5光催化氧化
p1-24 (p21): 1.6.6正在研究中的新技术
p1-25 (p21): 1.6.7深度处理技术的局限性
p1-26 (p23): 1.7预处理技术
p1-27 (p23): 1.7.1吸附预处理技术
p1-28 (p24): 1.7.2生物接触氧化预处理
p1-29 (p26): 1.8本书研究的目的、意义和内容
p2 (p28): 第2章 微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
p2-2 (p28): 2.1微污染原水水质概况
p2-3 (p30): 2.2微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
p2-4 (p30): 2.2.1全流程生物氧化试验工艺流程设计及参数的选择
p2-5 (p30): 2.2.1.1试验工艺流程
p2-6 (p31): 2.2.1.2中试初期试验工艺流程
p2-7 (p31): 2.2.1.3生物接触氧化池设计参数及曝气系统
p2-8 (p34): 2.2.2球形轻质填料生物氧化预处理试验工艺设计
p2-9 (p36): 2.2.3张江陆家大桥水厂生产性工艺流程
p2-10 (p37): 2.2.4城镇水厂生产性工艺流程
p2-11 (p38): 2.3.2.1挥发性和半挥发性有机物分析方法
p2-12 (p38): 2.3.2非常规分析项目与测定方法
p2-13 (p38): 2.3.1常规水质分析项目与测定方法
p2-14 (p38): 2.3水质的分析测定
p2-15 (p39): 2.3.2.2Ames试验方法
p2-16 (p40): 2.3.2.3异养细菌、氨化细菌、硝酸细菌与亚硝酸细菌的测定方法
p2-17 (p41): 2.3.2.4亚甲蓝吸附值测定
p2-18 (p42): 2.3.2.5碘吸附值测定
p2-19 (p44): 2.3.2.6测定亚甲蓝吸附值与碘吸附值所需的主要仪器装置
p2-20 (p44): 2.4生物膜分析技术
p2-21 (p45): 2.4.1生物膜重量的确定
p2-22 (p45): 2.4.1.1机械剥落技术
p2-23 (p45): 2.4.1.2超声剥落技术
p2-24 (p45): 2.4.1.3超声+化学剥落技术
p2-25 (p46): 2.4.2生物膜干重
p2-26 (p46): 2.4.3生物膜TOC
p2-27 (p47): 2.4.5生物膜多聚糖
p2-28 (p47): 2.4.6生物膜总蛋白质
p2-29 (p47): 2.4.4生物膜COD
p2-30 (p48): 2.4.7生物膜中的磷脂测定方法
p2-31 (p49): 2.5生物膜厚度的确定
p2-32 (p49): 2.5.1直接显微镜法
p2-33 (p50): 2.5.2微米计阻力法
p2-34 (p50): 2.5.3微米计电导法
p2-35 (p50): 2.5.4膜侧线法
p2-36 (p51): 2.5.5间接计算法
p3 (p52): 第3章 全流程生物氧化技术处理微污染原水
p3-2 (p53): 3.1加氯对含有生物接触氧化工艺的水处理各单元除污染效果的影响
p3-3 (p54): 3.1.1混凝沉淀前预加氯对常规净水工艺除氨氮效果的影响
p3-4 (p63): 3.1.2凝沉淀前预加氯对常规工艺CODMn去除效果的统计比较分析
p3-5 (p66): 3.1.3混凝沉淀前预加氯对常规工艺UV254去除效果的影响
p3-6 (p72): 3.2预加氯对中试及城镇水厂常规工艺各单元出水三氯甲烷和四氯化碳的影响
p3-7 (p73): 3.3滤后水加氯试验
p3-8 (p74): 3.3.1生物活性炭池出水加氯试验
p3-9 (p77): 3.3.2Ames试验
p3-10 (p81): 3.4生物接触氧化工艺与水厂常规净水工艺单元除亚硝酸氮的比较
p3-11 (p82): 3.4.1常规净水工艺中亚硝酸氮的去除
p3-12 (p82): 3.4.1.1较低加氯量对常规净水工艺去除NO-2-N的影响
p3-13 (p84): 3.4.1.2较高加氯量对城镇水厂常规工艺去除NO-2-N的影响
p3-14 (p86): 3.4.2生物氧化各工艺单元亚硝酸氮的去除
p3-15 (p88): 3.5全流程生物接触氧化的探讨
p3-16 (p89): 3.5.1生物处理试验结果
p3-17 (p91): 3.5.2实现EPBO的措施
p3-18 (p93): 3.6生物预处理池除NO-2-N作用效果诸影响要素分析
p3-19 (p93): 3.6.1原水NH-4-N浓度的影响作用
p3-20 (p94): 3.6.2原水中亚硝酸盐的浓度对生物预处理池去除亚硝酸盐效果的影响
p3-21 (p96): 3.6.3原水CODMn对生物预处理池除NO-2-N效果的影响
p3-22 (p98): 3.6.4水温对生物预处理池去除NO-2-N效果的影响
p3-23 (p100): 3.6.5生物预处理池NO-2-N的浓度累积及影响因素分析
p3-24 (p102): 3.7生物预处理池除有机物和色度作用效果与影响因素分析
p3-25 (p102): 3.7.1生物预处理池除CODMn效果与影响因素分析
p3-26 (p105): 3.7.2生物预处理池除色度作用效果分析
p3-27 (p107): 3.8生物预处理池去除浊度效果与影响因素分析
p3-28 (p108): 3.8.1生物预处理池常温下除浊度效果分析
p3-29 (p109): 3.8.2生物预处理池去除浊度作用效果影响因素分析
p3-30 (p111): 3.8.3原水浊度对生物预处理池浊度去除效果的影响
p3-31 (p112): 3.8.4生物预处理池去除原水浊度机理分析
p3-32 (p113): 3.9生物预处理的除藻功能及除藻机理分析
p3-33 (p117): 3.10生物膜特性研究
p4 (p123): 第4章 水力因素对生物接触氧化工艺挂膜的影响
p4-2 (p124): 4.1.1挂膜期间原水水质概况及工艺运行参数
p4-3 (p124): 4.1.2YDT弹性波纹立体填料挂膜试验研究
p4-4 (p124): 4.1YDT弹性波纹立体填料挂膜试验
p4-5 (p127): 4.1.3生物膜成熟与否判断的依据
p4-6 (p128): 4.2PS轻质填料的挂膜过程
p4-7 (p128): 4.2.1挂膜期间水质概况
p4-8 (p128): 4.2.2PS填料型生物接触氧化滤柱的运行参数简介及挂膜试验设计
p4-9 (p129): 4.2.3BCO滤柱挂膜研究
p4-10 (p129): 4.2.3.1第一阶段挂膜试验
p4-11 (p135): 4.2.3.2第二阶段挂膜试验
p4-12 (p136): 4.2.3.3第三阶段挂膜试验
p4-13 (p137): 4.2.3.4第四阶段挂膜试验
p4-14 (p137): 4.2.3.5第五、第六挂膜试验阶段
p4-15 (p138): 4.2.3.6影响生物膜氨氮去除率的最低氨氮浓度限值
p4-16 (p140): 4.2.4挂膜期间CODMn的去除
p4-17 (p140): 4.2.5挂膜试验结论
p4-18 (p141): 4.3.1微生物向载体表面的输送
p4-19 (p141): 4.3水力因素——生物膜形成与成熟的主要影响因素
p4-20 (p142): 4.3.2微生物的附着过程
p4-21 (p144): 4.3.3影响微生物附着的因素
p4-22 (p145): 4.4结论
p5 (p146): 第5章 两级生物接触氧化工艺处理微污染原水
p5-2 (p146): 5.1YDT弹性波纹立体填料分层取样试验
p5-3 (p149): 5.2PS填料分层取样试验
p5-4 (p151): 5.3PS填料中微生物在不同高度处的分布
p5-5 (p154): 5.4两级生物接触氧化工艺处理微污染原水的可行性探讨
p6 (p157): 第6章 臭氧生物活性炭与生物活性炭
p6-2 (p158): 6.1常规处理、生物接触氧化预处理与活性炭处理的关系
p6-3 (p158): 6.1.1常规处理与活性炭处理的关系
p6-4 (p159): 6.1.2生物预处理对活性炭吸附的影响
p6-5 (p160): 6.2中试全流程生物氧化系统对水中氨氮与有机物的去除
p6-6 (p163): 6.3.1中试各工艺单元对CODMn的去除
p6-7 (p163): 6.3生物活性炭池与臭氧生物活性炭池对CODMn与TOC的去除效果
p6-8 (p164): 6.3.2中试各工艺单元对TOC的去除
p6-9 (p165): 6.4生物活性炭与臭氧生物活性炭滤柱中活性炭上的微生物
p6-10 (p166): 6.5Ames试验
p6-11 (p168): 6.6生物活性炭池运行监控指标的确定
p6-12 (p168): 6.6.1试验期间原水水质概况
p6-13 (p169): 6.6.2试验工艺流程及参数选择
p6-14 (p169): 6.6.3试验结果与分析
p6-15 (p169): 6.6.3.1碘吸附值比较
p6-16 (p171): 6.6.3.2亚甲蓝吸附值比较
p6-17 (p172): 6.6.4生物活性炭运行指标的确定
p6-18 (p176): 6.7微生物对活性炭的再生作用
p6-19 (p177): 6.7.1“胞外酶”——活性炭生物再生的必要条件
p6-20 (p178): 6.7.2孔径——生物再生的基础
p6-21 (p179): 6.7.3浓差扩散——生物再生作用的动力
p6-22 (p179): 6.7.4结论
p6-23 (p182): 6.8臭氧生物活性炭处理效果并不优于生物活性炭
p6-24 (p183): 6.9建议
p7 (p185): 第7章 生物接触氧化法所用的填料及曝气系统的比较
p7-2 (p185): 7.1生物接触氧化法所用到的填料特点
p7-3 (p186): 7.1.1填料的材质
p7-4 (p187): 7.1.2填料的结构形式
p7-5 (p193): 7.1.3填料的比表面积
p7-6 (p195): 7.1.4填料的挂膜与脱膜
p7-7 (p196): 7.2曝气装置与填料的配套选择
p7-8 (p196): 7.2.1曝气装置的演变
p7-9 (p198): 7.2.2生物接触氧化法中对曝气装置要考虑的几个问题
p7-10 (p200): 7.2.3曝气均匀性
p7-11 (p201): 7.3关于穿孔管曝气装置的建议
p7-12 (p201): 7.3.1保证布气的均匀性
p7-13 (p202): 7.3.2防止堵塞
p7-14 (p202): 7.3.3管路变径连接技术
p7-15 (p203): 7.4生物处理中曝气系统的选择与设计
p7-16 (p203): 7.4.1设计参数
p7-17 (p205): 7.4.2曝气器种类
p7-18 (p208): 7.5几种不同填料在生物接触氧化预处理中部分性能评价比较
p7-19 (p208): 7.5.1生物接触氧化预处理池清水充氧对比试验
p7-20 (p211): 7.5.2不同生物预处理方式的特性分析
p7-21 (p217): 7.5.3不同生物预处理方式的运行与管理
p7-22 (p220): 7.6生物处理的优化调控
p8 (p225): 第8章 微污染原水生物预处理工程实例及存在问题解决方案
p8-2 (p226): 8.1.1东江-深圳供水渠原水生物处理工程
p8-3 (p226): 8.1.1.1东深供水工程背景简介
p8-4 (p226): 8.1微污染原水处理工程实例简介
p8-5 (p229): 8.1.1.2工程方案简介
p8-6 (p231): 8.1.1.3各主体处理单元简介
p8-7 (p233): 8.1.1.4池体布置
p8-8 (p235): 8.1.1.5运行管理
p8-9 (p236): 8.1.1.6鼓风曝气系统设计
p8-10 (p240): 8.1.1.7管道系统设计
p8-11 (p245): 8.1.1.8填料系统设计
p8-12 (p249): 8.1.1.9结语
p8-13 (p250): 8.1.2上海张江陆家大桥生物预处理工程
p8-14 (p250): 8.1.2.1川杨河原水水质
p8-15 (p251): 8.1.2.2生物接触氧化法预处理工艺与常规净水系统优化组合流程
p8-16 (p252): 8.1.2.3生物接触氧化预处理池工艺设计及运行参数
p8-17 (p253): 8.1.2.4浊度较高的污染原水生化净水系统除污染效果
p8-18 (p262): 8.1.2.5结语
p8-19 (p262): 8.1.3上海南汇县惠南水厂生物预处理工程
p8-20 (p272): 8.1.4宁波姚江生物氧化预处理工程
p8-21 (p278): 8.2生物预处理工程运行当中所存在的问题及解决方案
p8-22 (p278): 8.2.1生物接触氧化预处理池的排泥问题
p8-23 (p278): 8.2.2YDT弹性波纹立体填料的冲洗
p8-24 (p279): 8.2.3生物接触氧化预处理池的水力负荷太低
p8-25 (p279): 8.2.4生物接触氧化处理池内的短流现象
p9 (p283): 第9章 YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化预处理池的设计
p9-2 (p283): 9.1YDT弹性波纹立体填料简介及布置要求
p9-3 (p283): 9.1.1YDT弹性波纹立体填料简介
p9-4 (p285): 9.1.2产品主要技术指标
p9-5 (p286): 9.1.3YDT弹性波纹立体填料的安装与使用
p9-6 (p288): 9.2.1净化效果的影响因素与优化调控
p9-7 (p288): 9.2影响YDT弹性波纹立体填料正常运行的因素
p9-8 (p292): 9.2.2YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化池的启动挂膜
p9-9 (p296): 9.3YDT弹性波纹立体填料预处理工程的设计要求
p9-10 (p296): 9.3.1生物预处理池的池型选择
p9-11 (p298): 9.3.2生物预处理池的进水及布气方式
p9-12 (p299): 9.3.3关于生物接触氧化预处理池设计时的几个建议
p9-13 (p300): 9.3.4生物接触氧化池的运行与维护
p10 (p302): 第10章 紫外UVC技术在微污染原水处理中的应用
p10-2 (p302): 10.1水中藻类给饮用水生产带来的问题
p10-3 (p304): 10.2现代紫外UVC技术简介
p10-4 (p307): 10.3紫外UVC技术灭菌除藻的原理
p10-5 (p307): 10.4现代紫外UVC灭菌除藻的技术特征
p10-6 (p307): 10.4.1灭活效率及杀灭的广谱性
p10-7 (p310): 10.4.2水化学变化
p10-8 (p311): 10.4.3介质中紫外UVC辐射
p10-9 (p312): 10.5紫外UVC灭活微生物的动力学
p10-10 (p313): 10.6紫外UVC除藻技术在工程运用中的要点
p10-11 (p317): 10.7紫外UVC技术的经济技术比较
p10-12 (p317): 10.7.1投资成本核算
p10-13 (p318): 10.7.2运行维修成本
p10-14 (p319): 10.8结论
p11 (p320): 第11章 生物接触氧化预处理节约混凝剂和液氯用量研究
p11-2 (p320): 11.1净水工艺系统
p11-3 (p321): 11.2生化净水工艺系统节约混凝剂用量研究
p11-4 (p323): 11.3生化净水工艺系统节约液氯用量研究
p11-5 (p324): 11.4生物接触氧化法除污染的效益分析
p11-6 (p324): 11.4.1生物接触氧化法除污染的社会效益分析
p11-7 (p324): 11.4.2生物接触氧化法除污染的经济效益分析
p11-8 (p327): 11.5生物接触氧化法除污染的可行性与应用前景分析
p11-9 (p328): 参考文献
p1-2 (p1): 1.1受污染原水净化的意义
p1-3 (p2): 1.2我国水环境现状
p1-4 (p2): 1.2.1水环境污染现状
p1-5 (p5): 1.2.2影响水质特征的几个主要因素
p1-6 (p6): 1.2.3受城市污染的地表水污染特征
p1-7 (p7): 1.2.4受污染原水净化的意义
p1-8 (p8): 1.3有机物和氨氮对水源水的污染及其处理方法
p1-9 (p8): 1.3.1有机物对水源水的污染及其处理方法
p1-10 (p9): 1.3.2氮化物对水源水的污染法及其处理方法
p1-11 (p10): 1.3.2.1氮化物污染的主要危害
p1-12 (p11): 1.3.2.2氮化物限量标准
p1-13 (p11): 1.3.2.3氮化物的处理方法
p1-14 (p13): 1.4常规水处理工艺及其局限性
p1-15 (p15): 1.5强化混凝
p1-16 (p15): 1.5.1强化混凝及其目的
p1-17 (p15): 1.5.2影响强化混凝作用的因素
p1-18 (p17): 1.6深度处理技术
p1-19 (p17): 1.6.1颗粒活性炭吸附
p1-20 (p18): 1.6.2臭氧氧化
p1-21 (p18): 1.6.3臭氧活性炭
p1-22 (p19): 1.6.4生物活性炭
p1-23 (p19): 1.6.5光催化氧化
p1-24 (p21): 1.6.6正在研究中的新技术
p1-25 (p21): 1.6.7深度处理技术的局限性
p1-26 (p23): 1.7预处理技术
p1-27 (p23): 1.7.1吸附预处理技术
p1-28 (p24): 1.7.2生物接触氧化预处理
p1-29 (p26): 1.8本书研究的目的、意义和内容
p2 (p28): 第2章 微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
p2-2 (p28): 2.1微污染原水水质概况
p2-3 (p30): 2.2微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
p2-4 (p30): 2.2.1全流程生物氧化试验工艺流程设计及参数的选择
p2-5 (p30): 2.2.1.1试验工艺流程
p2-6 (p31): 2.2.1.2中试初期试验工艺流程
p2-7 (p31): 2.2.1.3生物接触氧化池设计参数及曝气系统
p2-8 (p34): 2.2.2球形轻质填料生物氧化预处理试验工艺设计
p2-9 (p36): 2.2.3张江陆家大桥水厂生产性工艺流程
p2-10 (p37): 2.2.4城镇水厂生产性工艺流程
p2-11 (p38): 2.3.2.1挥发性和半挥发性有机物分析方法
p2-12 (p38): 2.3.2非常规分析项目与测定方法
p2-13 (p38): 2.3.1常规水质分析项目与测定方法
p2-14 (p38): 2.3水质的分析测定
p2-15 (p39): 2.3.2.2Ames试验方法
p2-16 (p40): 2.3.2.3异养细菌、氨化细菌、硝酸细菌与亚硝酸细菌的测定方法
p2-17 (p41): 2.3.2.4亚甲蓝吸附值测定
p2-18 (p42): 2.3.2.5碘吸附值测定
p2-19 (p44): 2.3.2.6测定亚甲蓝吸附值与碘吸附值所需的主要仪器装置
p2-20 (p44): 2.4生物膜分析技术
p2-21 (p45): 2.4.1生物膜重量的确定
p2-22 (p45): 2.4.1.1机械剥落技术
p2-23 (p45): 2.4.1.2超声剥落技术
p2-24 (p45): 2.4.1.3超声+化学剥落技术
p2-25 (p46): 2.4.2生物膜干重
p2-26 (p46): 2.4.3生物膜TOC
p2-27 (p47): 2.4.5生物膜多聚糖
p2-28 (p47): 2.4.6生物膜总蛋白质
p2-29 (p47): 2.4.4生物膜COD
p2-30 (p48): 2.4.7生物膜中的磷脂测定方法
p2-31 (p49): 2.5生物膜厚度的确定
p2-32 (p49): 2.5.1直接显微镜法
p2-33 (p50): 2.5.2微米计阻力法
p2-34 (p50): 2.5.3微米计电导法
p2-35 (p50): 2.5.4膜侧线法
p2-36 (p51): 2.5.5间接计算法
p3 (p52): 第3章 全流程生物氧化技术处理微污染原水
p3-2 (p53): 3.1加氯对含有生物接触氧化工艺的水处理各单元除污染效果的影响
p3-3 (p54): 3.1.1混凝沉淀前预加氯对常规净水工艺除氨氮效果的影响
p3-4 (p63): 3.1.2凝沉淀前预加氯对常规工艺CODMn去除效果的统计比较分析
p3-5 (p66): 3.1.3混凝沉淀前预加氯对常规工艺UV254去除效果的影响
p3-6 (p72): 3.2预加氯对中试及城镇水厂常规工艺各单元出水三氯甲烷和四氯化碳的影响
p3-7 (p73): 3.3滤后水加氯试验
p3-8 (p74): 3.3.1生物活性炭池出水加氯试验
p3-9 (p77): 3.3.2Ames试验
p3-10 (p81): 3.4生物接触氧化工艺与水厂常规净水工艺单元除亚硝酸氮的比较
p3-11 (p82): 3.4.1常规净水工艺中亚硝酸氮的去除
p3-12 (p82): 3.4.1.1较低加氯量对常规净水工艺去除NO-2-N的影响
p3-13 (p84): 3.4.1.2较高加氯量对城镇水厂常规工艺去除NO-2-N的影响
p3-14 (p86): 3.4.2生物氧化各工艺单元亚硝酸氮的去除
p3-15 (p88): 3.5全流程生物接触氧化的探讨
p3-16 (p89): 3.5.1生物处理试验结果
p3-17 (p91): 3.5.2实现EPBO的措施
p3-18 (p93): 3.6生物预处理池除NO-2-N作用效果诸影响要素分析
p3-19 (p93): 3.6.1原水NH-4-N浓度的影响作用
p3-20 (p94): 3.6.2原水中亚硝酸盐的浓度对生物预处理池去除亚硝酸盐效果的影响
p3-21 (p96): 3.6.3原水CODMn对生物预处理池除NO-2-N效果的影响
p3-22 (p98): 3.6.4水温对生物预处理池去除NO-2-N效果的影响
p3-23 (p100): 3.6.5生物预处理池NO-2-N的浓度累积及影响因素分析
p3-24 (p102): 3.7生物预处理池除有机物和色度作用效果与影响因素分析
p3-25 (p102): 3.7.1生物预处理池除CODMn效果与影响因素分析
p3-26 (p105): 3.7.2生物预处理池除色度作用效果分析
p3-27 (p107): 3.8生物预处理池去除浊度效果与影响因素分析
p3-28 (p108): 3.8.1生物预处理池常温下除浊度效果分析
p3-29 (p109): 3.8.2生物预处理池去除浊度作用效果影响因素分析
p3-30 (p111): 3.8.3原水浊度对生物预处理池浊度去除效果的影响
p3-31 (p112): 3.8.4生物预处理池去除原水浊度机理分析
p3-32 (p113): 3.9生物预处理的除藻功能及除藻机理分析
p3-33 (p117): 3.10生物膜特性研究
p4 (p123): 第4章 水力因素对生物接触氧化工艺挂膜的影响
p4-2 (p124): 4.1.1挂膜期间原水水质概况及工艺运行参数
p4-3 (p124): 4.1.2YDT弹性波纹立体填料挂膜试验研究
p4-4 (p124): 4.1YDT弹性波纹立体填料挂膜试验
p4-5 (p127): 4.1.3生物膜成熟与否判断的依据
p4-6 (p128): 4.2PS轻质填料的挂膜过程
p4-7 (p128): 4.2.1挂膜期间水质概况
p4-8 (p128): 4.2.2PS填料型生物接触氧化滤柱的运行参数简介及挂膜试验设计
p4-9 (p129): 4.2.3BCO滤柱挂膜研究
p4-10 (p129): 4.2.3.1第一阶段挂膜试验
p4-11 (p135): 4.2.3.2第二阶段挂膜试验
p4-12 (p136): 4.2.3.3第三阶段挂膜试验
p4-13 (p137): 4.2.3.4第四阶段挂膜试验
p4-14 (p137): 4.2.3.5第五、第六挂膜试验阶段
p4-15 (p138): 4.2.3.6影响生物膜氨氮去除率的最低氨氮浓度限值
p4-16 (p140): 4.2.4挂膜期间CODMn的去除
p4-17 (p140): 4.2.5挂膜试验结论
p4-18 (p141): 4.3.1微生物向载体表面的输送
p4-19 (p141): 4.3水力因素——生物膜形成与成熟的主要影响因素
p4-20 (p142): 4.3.2微生物的附着过程
p4-21 (p144): 4.3.3影响微生物附着的因素
p4-22 (p145): 4.4结论
p5 (p146): 第5章 两级生物接触氧化工艺处理微污染原水
p5-2 (p146): 5.1YDT弹性波纹立体填料分层取样试验
p5-3 (p149): 5.2PS填料分层取样试验
p5-4 (p151): 5.3PS填料中微生物在不同高度处的分布
p5-5 (p154): 5.4两级生物接触氧化工艺处理微污染原水的可行性探讨
p6 (p157): 第6章 臭氧生物活性炭与生物活性炭
p6-2 (p158): 6.1常规处理、生物接触氧化预处理与活性炭处理的关系
p6-3 (p158): 6.1.1常规处理与活性炭处理的关系
p6-4 (p159): 6.1.2生物预处理对活性炭吸附的影响
p6-5 (p160): 6.2中试全流程生物氧化系统对水中氨氮与有机物的去除
p6-6 (p163): 6.3.1中试各工艺单元对CODMn的去除
p6-7 (p163): 6.3生物活性炭池与臭氧生物活性炭池对CODMn与TOC的去除效果
p6-8 (p164): 6.3.2中试各工艺单元对TOC的去除
p6-9 (p165): 6.4生物活性炭与臭氧生物活性炭滤柱中活性炭上的微生物
p6-10 (p166): 6.5Ames试验
p6-11 (p168): 6.6生物活性炭池运行监控指标的确定
p6-12 (p168): 6.6.1试验期间原水水质概况
p6-13 (p169): 6.6.2试验工艺流程及参数选择
p6-14 (p169): 6.6.3试验结果与分析
p6-15 (p169): 6.6.3.1碘吸附值比较
p6-16 (p171): 6.6.3.2亚甲蓝吸附值比较
p6-17 (p172): 6.6.4生物活性炭运行指标的确定
p6-18 (p176): 6.7微生物对活性炭的再生作用
p6-19 (p177): 6.7.1“胞外酶”——活性炭生物再生的必要条件
p6-20 (p178): 6.7.2孔径——生物再生的基础
p6-21 (p179): 6.7.3浓差扩散——生物再生作用的动力
p6-22 (p179): 6.7.4结论
p6-23 (p182): 6.8臭氧生物活性炭处理效果并不优于生物活性炭
p6-24 (p183): 6.9建议
p7 (p185): 第7章 生物接触氧化法所用的填料及曝气系统的比较
p7-2 (p185): 7.1生物接触氧化法所用到的填料特点
p7-3 (p186): 7.1.1填料的材质
p7-4 (p187): 7.1.2填料的结构形式
p7-5 (p193): 7.1.3填料的比表面积
p7-6 (p195): 7.1.4填料的挂膜与脱膜
p7-7 (p196): 7.2曝气装置与填料的配套选择
p7-8 (p196): 7.2.1曝气装置的演变
p7-9 (p198): 7.2.2生物接触氧化法中对曝气装置要考虑的几个问题
p7-10 (p200): 7.2.3曝气均匀性
p7-11 (p201): 7.3关于穿孔管曝气装置的建议
p7-12 (p201): 7.3.1保证布气的均匀性
p7-13 (p202): 7.3.2防止堵塞
p7-14 (p202): 7.3.3管路变径连接技术
p7-15 (p203): 7.4生物处理中曝气系统的选择与设计
p7-16 (p203): 7.4.1设计参数
p7-17 (p205): 7.4.2曝气器种类
p7-18 (p208): 7.5几种不同填料在生物接触氧化预处理中部分性能评价比较
p7-19 (p208): 7.5.1生物接触氧化预处理池清水充氧对比试验
p7-20 (p211): 7.5.2不同生物预处理方式的特性分析
p7-21 (p217): 7.5.3不同生物预处理方式的运行与管理
p7-22 (p220): 7.6生物处理的优化调控
p8 (p225): 第8章 微污染原水生物预处理工程实例及存在问题解决方案
p8-2 (p226): 8.1.1东江-深圳供水渠原水生物处理工程
p8-3 (p226): 8.1.1.1东深供水工程背景简介
p8-4 (p226): 8.1微污染原水处理工程实例简介
p8-5 (p229): 8.1.1.2工程方案简介
p8-6 (p231): 8.1.1.3各主体处理单元简介
p8-7 (p233): 8.1.1.4池体布置
p8-8 (p235): 8.1.1.5运行管理
p8-9 (p236): 8.1.1.6鼓风曝气系统设计
p8-10 (p240): 8.1.1.7管道系统设计
p8-11 (p245): 8.1.1.8填料系统设计
p8-12 (p249): 8.1.1.9结语
p8-13 (p250): 8.1.2上海张江陆家大桥生物预处理工程
p8-14 (p250): 8.1.2.1川杨河原水水质
p8-15 (p251): 8.1.2.2生物接触氧化法预处理工艺与常规净水系统优化组合流程
p8-16 (p252): 8.1.2.3生物接触氧化预处理池工艺设计及运行参数
p8-17 (p253): 8.1.2.4浊度较高的污染原水生化净水系统除污染效果
p8-18 (p262): 8.1.2.5结语
p8-19 (p262): 8.1.3上海南汇县惠南水厂生物预处理工程
p8-20 (p272): 8.1.4宁波姚江生物氧化预处理工程
p8-21 (p278): 8.2生物预处理工程运行当中所存在的问题及解决方案
p8-22 (p278): 8.2.1生物接触氧化预处理池的排泥问题
p8-23 (p278): 8.2.2YDT弹性波纹立体填料的冲洗
p8-24 (p279): 8.2.3生物接触氧化预处理池的水力负荷太低
p8-25 (p279): 8.2.4生物接触氧化处理池内的短流现象
p9 (p283): 第9章 YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化预处理池的设计
p9-2 (p283): 9.1YDT弹性波纹立体填料简介及布置要求
p9-3 (p283): 9.1.1YDT弹性波纹立体填料简介
p9-4 (p285): 9.1.2产品主要技术指标
p9-5 (p286): 9.1.3YDT弹性波纹立体填料的安装与使用
p9-6 (p288): 9.2.1净化效果的影响因素与优化调控
p9-7 (p288): 9.2影响YDT弹性波纹立体填料正常运行的因素
p9-8 (p292): 9.2.2YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化池的启动挂膜
p9-9 (p296): 9.3YDT弹性波纹立体填料预处理工程的设计要求
p9-10 (p296): 9.3.1生物预处理池的池型选择
p9-11 (p298): 9.3.2生物预处理池的进水及布气方式
p9-12 (p299): 9.3.3关于生物接触氧化预处理池设计时的几个建议
p9-13 (p300): 9.3.4生物接触氧化池的运行与维护
p10 (p302): 第10章 紫外UVC技术在微污染原水处理中的应用
p10-2 (p302): 10.1水中藻类给饮用水生产带来的问题
p10-3 (p304): 10.2现代紫外UVC技术简介
p10-4 (p307): 10.3紫外UVC技术灭菌除藻的原理
p10-5 (p307): 10.4现代紫外UVC灭菌除藻的技术特征
p10-6 (p307): 10.4.1灭活效率及杀灭的广谱性
p10-7 (p310): 10.4.2水化学变化
p10-8 (p311): 10.4.3介质中紫外UVC辐射
p10-9 (p312): 10.5紫外UVC灭活微生物的动力学
p10-10 (p313): 10.6紫外UVC除藻技术在工程运用中的要点
p10-11 (p317): 10.7紫外UVC技术的经济技术比较
p10-12 (p317): 10.7.1投资成本核算
p10-13 (p318): 10.7.2运行维修成本
p10-14 (p319): 10.8结论
p11 (p320): 第11章 生物接触氧化预处理节约混凝剂和液氯用量研究
p11-2 (p320): 11.1净水工艺系统
p11-3 (p321): 11.2生化净水工艺系统节约混凝剂用量研究
p11-4 (p323): 11.3生化净水工艺系统节约液氯用量研究
p11-5 (p324): 11.4生物接触氧化法除污染的效益分析
p11-6 (p324): 11.4.1生物接触氧化法除污染的社会效益分析
p11-7 (p324): 11.4.2生物接触氧化法除污染的经济效益分析
p11-8 (p327): 11.5生物接触氧化法除污染的可行性与应用前景分析
p11-9 (p328): 参考文献
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1. (p1) 第1章 概论
1.1. (p1) 1.1受污染原水净化的意义
1.2. (p2) 1.2我国水环境现状
1.2.1. (p2) 1.2.1水环境污染现状
1.2.2. (p5) 1.2.2影响水质特征的几个主要因素
1.2.3. (p6) 1.2.3受城市污染的地表水污染特征
1.2.4. (p7) 1.2.4受污染原水净化的意义
1.3. (p8) 1.3有机物和氨氮对水源水的污染及其处理方法
1.3.1. (p8) 1.3.1有机物对水源水的污染及其处理方法
1.3.2. (p9) 1.3.2氮化物对水源水的污染法及其处理方法
1.4. (p13) 1.4常规水处理工艺及其局限性
1.5. (p15) 1.5强化混凝
1.5.1. (p15) 1.5.1强化混凝及其目的
1.5.2. (p15) 1.5.2影响强化混凝作用的因素
1.6. (p17) 1.6深度处理技术
1.6.1. (p17) 1.6.1颗粒活性炭吸附
1.6.2. (p18) 1.6.2臭氧氧化
1.6.3. (p18) 1.6.3臭氧活性炭
1.6.4. (p19) 1.6.4生物活性炭
1.6.5. (p19) 1.6.5光催化氧化
1.6.6. (p21) 1.6.6正在研究中的新技术
1.6.7. (p21) 1.6.7深度处理技术的局限性
1.7. (p23) 1.7预处理技术
1.7.1. (p23) 1.7.1吸附预处理技术
1.7.2. (p24) 1.7.2生物接触氧化预处理
1.8. (p26) 1.8本书研究的目的、意义和内容
2. (p28) 第2章 微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
2.1. (p28) 2.1微污染原水水质概况
2.2. (p30) 2.2微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
2.2.1. (p30) 2.2.1全流程生物氧化试验工艺流程设计及参数的选择
2.2.2. (p34) 2.2.2球形轻质填料生物氧化预处理试验工艺设计
2.2.3. (p36) 2.2.3张江陆家大桥水厂生产性工艺流程
2.2.4. (p37) 2.2.4城镇水厂生产性工艺流程
2.3. (p38) 2.3水质的分析测定
2.3.1. (p38) 2.3.1常规水质分析项目与测定方法
2.3.2. (p38) 2.3.2非常规分析项目与测定方法
2.4. (p44) 2.4生物膜分析技术
2.4.1. (p45) 2.4.1生物膜重量的确定
2.4.2. (p46) 2.4.2生物膜干重
2.4.3. (p46) 2.4.3生物膜TOC
2.4.4. (p47) 2.4.4生物膜COD
2.4.5. (p47) 2.4.5生物膜多聚糖
2.4.6. (p47) 2.4.6生物膜总蛋白质
2.4.7. (p48) 2.4.7生物膜中的磷脂测定方法
2.5. (p49) 2.5生物膜厚度的确定
3. (p52) 第3章 全流程生物氧化技术处理微污染原水
3.1. (p53) 3.1加氯对含有生物接触氧化工艺的水处理各单元除污染效果的影响
3.1.1. (p54) 3.1.1混凝沉淀前预加氯对常规净水工艺除氨氮效果的影响
3.1.2. (p63) 3.1.2凝沉淀前预加氯对常规工艺CODMn去除效果的统计比较分析
3.1.3. (p66) 3.1.3混凝沉淀前预加氯对常规工艺UV254去除效果的影响
3.2. (p72) 3.2预加氯对中试及城镇水厂常规工艺各单元出水三氯甲烷和四氯化碳的影响
3.3. (p73) 3.3滤后水加氯试验
3.3.1. (p74) 3.3.1生物活性炭池出水加氯试验
3.3.2. (p77) 3.3.2Ames试验
3.4. (p81) 3.4生物接触氧化工艺与水厂常规净水工艺单元除亚硝酸氮的比较
3.4.1. (p82) 3.4.1常规净水工艺中亚硝酸氮的去除
3.4.2. (p86) 3.4.2生物氧化各工艺单元亚硝酸氮的去除
3.5. (p88) 3.5全流程生物接触氧化的探讨
3.5.1. (p89) 3.5.1生物处理试验结果
3.5.2. (p91) 3.5.2实现EPBO的措施
3.6. (p93) 3.6生物预处理池除NO-2-N作用效果诸影响要素分析
3.6.1. (p93) 3.6.1原水NH-4-N浓度的影响作用
3.6.2. (p94) 3.6.2原水中亚硝酸盐的浓度对生物预处理池去除亚硝酸盐效果的影响
3.6.3. (p96) 3.6.3原水CODMn对生物预处理池除NO-2-N效果的影响
3.6.4. (p98) 3.6.4水温对生物预处理池去除NO-2-N效果的影响
3.6.5. (p100) 3.6.5生物预处理池NO-2-N的浓度累积及影响因素分析
3.7. (p102) 3.7生物预处理池除有机物和色度作用效果与影响因素分析
3.7.1. (p102) 3.7.1生物预处理池除CODMn效果与影响因素分析
3.7.2. (p105) 3.7.2生物预处理池除色度作用效果分析
3.8. (p107) 3.8生物预处理池去除浊度效果与影响因素分析
3.8.1. (p108) 3.8.1生物预处理池常温下除浊度效果分析
3.8.2. (p109) 3.8.2生物预处理池去除浊度作用效果影响因素分析
3.8.3. (p111) 3.8.3原水浊度对生物预处理池浊度去除效果的影响
3.8.4. (p112) 3.8.4生物预处理池去除原水浊度机理分析
3.9. (p113) 3.9生物预处理的除藻功能及除藻机理分析
3.10. (p117) 3.10生物膜特性研究
4. (p123) 第4章 水力因素对生物接触氧化工艺挂膜的影响
4.1. (p124) 4.1YDT弹性波纹立体填料挂膜试验
4.1.1. (p124) 4.1.1挂膜期间原水水质概况及工艺运行参数
4.1.2. (p124) 4.1.2YDT弹性波纹立体填料挂膜试验研究
4.1.3. (p127) 4.1.3生物膜成熟与否判断的依据
4.2. (p128) 4.2PS轻质填料的挂膜过程
4.2.1. (p128) 4.2.1挂膜期间水质概况
4.2.2. (p128) 4.2.2PS填料型生物接触氧化滤柱的运行参数简介及挂膜试验设计
4.2.3. (p129) 4.2.3BCO滤柱挂膜研究
4.2.4. (p140) 4.2.4挂膜期间CODMn的去除
4.2.5. (p140) 4.2.5挂膜试验结论
4.3. (p141) 4.3水力因素——生物膜形成与成熟的主要影响因素
4.3.1. (p141) 4.3.1微生物向载体表面的输送
4.3.2. (p142) 4.3.2微生物的附着过程
4.3.3. (p144) 4.3.3影响微生物附着的因素
4.4. (p145) 4.4结论
5. (p146) 第5章 两级生物接触氧化工艺处理微污染原水
5.1. (p146) 5.1YDT弹性波纹立体填料分层取样试验
5.2. (p149) 5.2PS填料分层取样试验
5.3. (p151) 5.3PS填料中微生物在不同高度处的分布
5.4. (p154) 5.4两级生物接触氧化工艺处理微污染原水的可行性探讨
6. (p157) 第6章 臭氧生物活性炭与生物活性炭
6.1. (p158) 6.1常规处理、生物接触氧化预处理与活性炭处理的关系
6.1.1. (p158) 6.1.1常规处理与活性炭处理的关系
6.1.2. (p159) 6.1.2生物预处理对活性炭吸附的影响
6.2. (p160) 6.2中试全流程生物氧化系统对水中氨氮与有机物的去除
6.3. (p163) 6.3生物活性炭池与臭氧生物活性炭池对CODMn与TOC的去除效果
6.3.1. (p163) 6.3.1中试各工艺单元对CODMn的去除
6.3.2. (p164) 6.3.2中试各工艺单元对TOC的去除
6.4. (p165) 6.4生物活性炭与臭氧生物活性炭滤柱中活性炭上的微生物
6.5. (p166) 6.5Ames试验
6.6. (p168) 6.6生物活性炭池运行监控指标的确定
6.6.1. (p168) 6.6.1试验期间原水水质概况
6.6.2. (p169) 6.6.2试验工艺流程及参数选择
6.6.3. (p169) 6.6.3试验结果与分析
6.7. (p176) 6.7微生物对活性炭的再生作用
6.7.1. (p177) 6.7.1“胞外酶”——活性炭生物再生的必要条件
6.7.2. (p178) 6.7.2孔径——生物再生的基础
6.7.3. (p179) 6.7.3浓差扩散——生物再生作用的动力
6.7.4. (p179) 6.7.4结论
6.8. (p182) 6.8臭氧生物活性炭处理效果并不优于生物活性炭
6.9. (p183) 6.9建议
7. (p185) 第7章 生物接触氧化法所用的填料及曝气系统的比较
7.1. (p185) 7.1生物接触氧化法所用到的填料特点
7.1.1. (p186) 7.1.1填料的材质
7.1.2. (p187) 7.1.2填料的结构形式
7.1.3. (p193) 7.1.3填料的比表面积
7.1.4. (p195) 7.1.4填料的挂膜与脱膜
7.2. (p196) 7.2曝气装置与填料的配套选择
7.2.1. (p196) 7.2.1曝气装置的演变
7.2.2. (p198) 7.2.2生物接触氧化法中对曝气装置要考虑的几个问题
7.2.3. (p200) 7.2.3曝气均匀性
7.3. (p201) 7.3关于穿孔管曝气装置的建议
7.3.1. (p201) 7.3.1保证布气的均匀性
7.3.2. (p202) 7.3.2防止堵塞
7.3.3. (p202) 7.3.3管路变径连接技术
7.4. (p203) 7.4生物处理中曝气系统的选择与设计
7.4.1. (p203) 7.4.1设计参数
7.4.2. (p205) 7.4.2曝气器种类
7.5. (p208) 7.5几种不同填料在生物接触氧化预处理中部分性能评价比较
7.5.1. (p208) 7.5.1生物接触氧化预处理池清水充氧对比试验
7.5.2. (p211) 7.5.2不同生物预处理方式的特性分析
7.5.3. (p217) 7.5.3不同生物预处理方式的运行与管理
7.6. (p220) 7.6生物处理的优化调控
8. (p225) 第8章 微污染原水生物预处理工程实例及存在问题解决方案
8.1. (p226) 8.1微污染原水处理工程实例简介
8.1.1. (p226) 8.1.1东江-深圳供水渠原水生物处理工程
8.1.2. (p250) 8.1.2上海张江陆家大桥生物预处理工程
8.1.3. (p262) 8.1.3上海南汇县惠南水厂生物预处理工程
8.1.4. (p272) 8.1.4宁波姚江生物氧化预处理工程
8.2. (p278) 8.2生物预处理工程运行当中所存在的问题及解决方案
9. (p283) 第9章 YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化预处理池的设计
9.1. (p283) 9.1YDT弹性波纹立体填料简介及布置要求
9.1.1. (p283) 9.1.1YDT弹性波纹立体填料简介
9.1.2. (p285) 9.1.2产品主要技术指标
9.1.3. (p286) 9.1.3YDT弹性波纹立体填料的安装与使用
9.2. (p288) 9.2影响YDT弹性波纹立体填料正常运行的因素
9.2.1. (p288) 9.2.1净化效果的影响因素与优化调控
9.2.2. (p292) 9.2.2YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化池的启动挂膜
9.3. (p296) 9.3YDT弹性波纹立体填料预处理工程的设计要求
10. (p302) 第10章 紫外UVC技术在微污染原水处理中的应用
10.1. (p302) 10.1水中藻类给饮用水生产带来的问题
10.2. (p304) 10.2现代紫外UVC技术简介
10.3. (p307) 10.3紫外UVC技术灭菌除藻的原理
10.4. (p307) 10.4现代紫外UVC灭菌除藻的技术特征
10.4.1. (p307) 10.4.1灭活效率及杀灭的广谱性
10.4.2. (p310) 10.4.2水化学变化
10.4.3. (p311) 10.4.3介质中紫外UVC辐射
10.5. (p312) 10.5紫外UVC灭活微生物的动力学
10.6. (p313) 10.6紫外UVC除藻技术在工程运用中的要点
10.7. (p317) 10.7紫外UVC技术的经济技术比较
10.7.1. (p317) 10.7.1投资成本核算
10.7.2. (p318) 10.7.2运行维修成本
10.8. (p319) 10.8结论
11. (p320) 第11章 生物接触氧化预处理节约混凝剂和液氯用量研究
1. (p1) 第1章 概论
1.1. (p1) 1.1受污染原水净化的意义
1.2. (p2) 1.2我国水环境现状
1.2.1. (p2) 1.2.1水环境污染现状
1.2.2. (p5) 1.2.2影响水质特征的几个主要因素
1.2.3. (p6) 1.2.3受城市污染的地表水污染特征
1.2.4. (p7) 1.2.4受污染原水净化的意义
1.3. (p8) 1.3有机物和氨氮对水源水的污染及其处理方法
1.3.1. (p8) 1.3.1有机物对水源水的污染及其处理方法
1.3.2. (p9) 1.3.2氮化物对水源水的污染法及其处理方法
1.4. (p13) 1.4常规水处理工艺及其局限性
1.5. (p15) 1.5强化混凝
1.5.1. (p15) 1.5.1强化混凝及其目的
1.5.2. (p15) 1.5.2影响强化混凝作用的因素
1.6. (p17) 1.6深度处理技术
1.6.1. (p17) 1.6.1颗粒活性炭吸附
1.6.2. (p18) 1.6.2臭氧氧化
1.6.3. (p18) 1.6.3臭氧活性炭
1.6.4. (p19) 1.6.4生物活性炭
1.6.5. (p19) 1.6.5光催化氧化
1.6.6. (p21) 1.6.6正在研究中的新技术
1.6.7. (p21) 1.6.7深度处理技术的局限性
1.7. (p23) 1.7预处理技术
1.7.1. (p23) 1.7.1吸附预处理技术
1.7.2. (p24) 1.7.2生物接触氧化预处理
1.8. (p26) 1.8本书研究的目的、意义和内容
2. (p28) 第2章 微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
2.1. (p28) 2.1微污染原水水质概况
2.2. (p30) 2.2微污染原水试验工艺流程设计及设计参数的选择
2.2.1. (p30) 2.2.1全流程生物氧化试验工艺流程设计及参数的选择
2.2.2. (p34) 2.2.2球形轻质填料生物氧化预处理试验工艺设计
2.2.3. (p36) 2.2.3张江陆家大桥水厂生产性工艺流程
2.2.4. (p37) 2.2.4城镇水厂生产性工艺流程
2.3. (p38) 2.3水质的分析测定
2.3.1. (p38) 2.3.1常规水质分析项目与测定方法
2.3.2. (p38) 2.3.2非常规分析项目与测定方法
2.4. (p44) 2.4生物膜分析技术
2.4.1. (p45) 2.4.1生物膜重量的确定
2.4.2. (p46) 2.4.2生物膜干重
2.4.3. (p46) 2.4.3生物膜TOC
2.4.4. (p47) 2.4.4生物膜COD
2.4.5. (p47) 2.4.5生物膜多聚糖
2.4.6. (p47) 2.4.6生物膜总蛋白质
2.4.7. (p48) 2.4.7生物膜中的磷脂测定方法
2.5. (p49) 2.5生物膜厚度的确定
3. (p52) 第3章 全流程生物氧化技术处理微污染原水
3.1. (p53) 3.1加氯对含有生物接触氧化工艺的水处理各单元除污染效果的影响
3.1.1. (p54) 3.1.1混凝沉淀前预加氯对常规净水工艺除氨氮效果的影响
3.1.2. (p63) 3.1.2凝沉淀前预加氯对常规工艺CODMn去除效果的统计比较分析
3.1.3. (p66) 3.1.3混凝沉淀前预加氯对常规工艺UV254去除效果的影响
3.2. (p72) 3.2预加氯对中试及城镇水厂常规工艺各单元出水三氯甲烷和四氯化碳的影响
3.3. (p73) 3.3滤后水加氯试验
3.3.1. (p74) 3.3.1生物活性炭池出水加氯试验
3.3.2. (p77) 3.3.2Ames试验
3.4. (p81) 3.4生物接触氧化工艺与水厂常规净水工艺单元除亚硝酸氮的比较
3.4.1. (p82) 3.4.1常规净水工艺中亚硝酸氮的去除
3.4.2. (p86) 3.4.2生物氧化各工艺单元亚硝酸氮的去除
3.5. (p88) 3.5全流程生物接触氧化的探讨
3.5.1. (p89) 3.5.1生物处理试验结果
3.5.2. (p91) 3.5.2实现EPBO的措施
3.6. (p93) 3.6生物预处理池除NO-2-N作用效果诸影响要素分析
3.6.1. (p93) 3.6.1原水NH-4-N浓度的影响作用
3.6.2. (p94) 3.6.2原水中亚硝酸盐的浓度对生物预处理池去除亚硝酸盐效果的影响
3.6.3. (p96) 3.6.3原水CODMn对生物预处理池除NO-2-N效果的影响
3.6.4. (p98) 3.6.4水温对生物预处理池去除NO-2-N效果的影响
3.6.5. (p100) 3.6.5生物预处理池NO-2-N的浓度累积及影响因素分析
3.7. (p102) 3.7生物预处理池除有机物和色度作用效果与影响因素分析
3.7.1. (p102) 3.7.1生物预处理池除CODMn效果与影响因素分析
3.7.2. (p105) 3.7.2生物预处理池除色度作用效果分析
3.8. (p107) 3.8生物预处理池去除浊度效果与影响因素分析
3.8.1. (p108) 3.8.1生物预处理池常温下除浊度效果分析
3.8.2. (p109) 3.8.2生物预处理池去除浊度作用效果影响因素分析
3.8.3. (p111) 3.8.3原水浊度对生物预处理池浊度去除效果的影响
3.8.4. (p112) 3.8.4生物预处理池去除原水浊度机理分析
3.9. (p113) 3.9生物预处理的除藻功能及除藻机理分析
3.10. (p117) 3.10生物膜特性研究
4. (p123) 第4章 水力因素对生物接触氧化工艺挂膜的影响
4.1. (p124) 4.1YDT弹性波纹立体填料挂膜试验
4.1.1. (p124) 4.1.1挂膜期间原水水质概况及工艺运行参数
4.1.2. (p124) 4.1.2YDT弹性波纹立体填料挂膜试验研究
4.1.3. (p127) 4.1.3生物膜成熟与否判断的依据
4.2. (p128) 4.2PS轻质填料的挂膜过程
4.2.1. (p128) 4.2.1挂膜期间水质概况
4.2.2. (p128) 4.2.2PS填料型生物接触氧化滤柱的运行参数简介及挂膜试验设计
4.2.3. (p129) 4.2.3BCO滤柱挂膜研究
4.2.4. (p140) 4.2.4挂膜期间CODMn的去除
4.2.5. (p140) 4.2.5挂膜试验结论
4.3. (p141) 4.3水力因素——生物膜形成与成熟的主要影响因素
4.3.1. (p141) 4.3.1微生物向载体表面的输送
4.3.2. (p142) 4.3.2微生物的附着过程
4.3.3. (p144) 4.3.3影响微生物附着的因素
4.4. (p145) 4.4结论
5. (p146) 第5章 两级生物接触氧化工艺处理微污染原水
5.1. (p146) 5.1YDT弹性波纹立体填料分层取样试验
5.2. (p149) 5.2PS填料分层取样试验
5.3. (p151) 5.3PS填料中微生物在不同高度处的分布
5.4. (p154) 5.4两级生物接触氧化工艺处理微污染原水的可行性探讨
6. (p157) 第6章 臭氧生物活性炭与生物活性炭
6.1. (p158) 6.1常规处理、生物接触氧化预处理与活性炭处理的关系
6.1.1. (p158) 6.1.1常规处理与活性炭处理的关系
6.1.2. (p159) 6.1.2生物预处理对活性炭吸附的影响
6.2. (p160) 6.2中试全流程生物氧化系统对水中氨氮与有机物的去除
6.3. (p163) 6.3生物活性炭池与臭氧生物活性炭池对CODMn与TOC的去除效果
6.3.1. (p163) 6.3.1中试各工艺单元对CODMn的去除
6.3.2. (p164) 6.3.2中试各工艺单元对TOC的去除
6.4. (p165) 6.4生物活性炭与臭氧生物活性炭滤柱中活性炭上的微生物
6.5. (p166) 6.5Ames试验
6.6. (p168) 6.6生物活性炭池运行监控指标的确定
6.6.1. (p168) 6.6.1试验期间原水水质概况
6.6.2. (p169) 6.6.2试验工艺流程及参数选择
6.6.3. (p169) 6.6.3试验结果与分析
6.7. (p176) 6.7微生物对活性炭的再生作用
6.7.1. (p177) 6.7.1“胞外酶”——活性炭生物再生的必要条件
6.7.2. (p178) 6.7.2孔径——生物再生的基础
6.7.3. (p179) 6.7.3浓差扩散——生物再生作用的动力
6.7.4. (p179) 6.7.4结论
6.8. (p182) 6.8臭氧生物活性炭处理效果并不优于生物活性炭
6.9. (p183) 6.9建议
7. (p185) 第7章 生物接触氧化法所用的填料及曝气系统的比较
7.1. (p185) 7.1生物接触氧化法所用到的填料特点
7.1.1. (p186) 7.1.1填料的材质
7.1.2. (p187) 7.1.2填料的结构形式
7.1.3. (p193) 7.1.3填料的比表面积
7.1.4. (p195) 7.1.4填料的挂膜与脱膜
7.2. (p196) 7.2曝气装置与填料的配套选择
7.2.1. (p196) 7.2.1曝气装置的演变
7.2.2. (p198) 7.2.2生物接触氧化法中对曝气装置要考虑的几个问题
7.2.3. (p200) 7.2.3曝气均匀性
7.3. (p201) 7.3关于穿孔管曝气装置的建议
7.3.1. (p201) 7.3.1保证布气的均匀性
7.3.2. (p202) 7.3.2防止堵塞
7.3.3. (p202) 7.3.3管路变径连接技术
7.4. (p203) 7.4生物处理中曝气系统的选择与设计
7.4.1. (p203) 7.4.1设计参数
7.4.2. (p205) 7.4.2曝气器种类
7.5. (p208) 7.5几种不同填料在生物接触氧化预处理中部分性能评价比较
7.5.1. (p208) 7.5.1生物接触氧化预处理池清水充氧对比试验
7.5.2. (p211) 7.5.2不同生物预处理方式的特性分析
7.5.3. (p217) 7.5.3不同生物预处理方式的运行与管理
7.6. (p220) 7.6生物处理的优化调控
8. (p225) 第8章 微污染原水生物预处理工程实例及存在问题解决方案
8.1. (p226) 8.1微污染原水处理工程实例简介
8.1.1. (p226) 8.1.1东江-深圳供水渠原水生物处理工程
8.1.2. (p250) 8.1.2上海张江陆家大桥生物预处理工程
8.1.3. (p262) 8.1.3上海南汇县惠南水厂生物预处理工程
8.1.4. (p272) 8.1.4宁波姚江生物氧化预处理工程
8.2. (p278) 8.2生物预处理工程运行当中所存在的问题及解决方案
9. (p283) 第9章 YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化预处理池的设计
9.1. (p283) 9.1YDT弹性波纹立体填料简介及布置要求
9.1.1. (p283) 9.1.1YDT弹性波纹立体填料简介
9.1.2. (p285) 9.1.2产品主要技术指标
9.1.3. (p286) 9.1.3YDT弹性波纹立体填料的安装与使用
9.2. (p288) 9.2影响YDT弹性波纹立体填料正常运行的因素
9.2.1. (p288) 9.2.1净化效果的影响因素与优化调控
9.2.2. (p292) 9.2.2YDT弹性波纹立体填料生物接触氧化池的启动挂膜
9.3. (p296) 9.3YDT弹性波纹立体填料预处理工程的设计要求
10. (p302) 第10章 紫外UVC技术在微污染原水处理中的应用
10.1. (p302) 10.1水中藻类给饮用水生产带来的问题
10.2. (p304) 10.2现代紫外UVC技术简介
10.3. (p307) 10.3紫外UVC技术灭菌除藻的原理
10.4. (p307) 10.4现代紫外UVC灭菌除藻的技术特征
10.4.1. (p307) 10.4.1灭活效率及杀灭的广谱性
10.4.2. (p310) 10.4.2水化学变化
10.4.3. (p311) 10.4.3介质中紫外UVC辐射
10.5. (p312) 10.5紫外UVC灭活微生物的动力学
10.6. (p313) 10.6紫外UVC除藻技术在工程运用中的要点
10.7. (p317) 10.7紫外UVC技术的经济技术比较
10.7.1. (p317) 10.7.1投资成本核算
10.7.2. (p318) 10.7.2运行维修成本
10.8. (p319) 10.8结论
11. (p320) 第11章 生物接触氧化预处理节约混凝剂和液氯用量研究
元数据中的注释
Subject: 流程;生物氧化;技术处理;污染;原水;当代;编著
元数据中的注释
theme: 水处理-氧化-技术
元数据中的注释
label: 流程;生物氧化;技术处理;污染;原水;当代;编著
元数据中的注释
Type: modern
备用描述
本书主要内容包括微污染原水实验工艺流程设计及设计参数的选择, 全流程生物氧化技术处理微污染原水, 微污染原水生物预处理工程实例及存在问题解决方案等
开源日期
2024-06-13
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所有选项下载的文件都相同,应该可以安全使用。即使这样,从互联网下载文件时始终要小心。例如,确保您的设备更新及时。
外部下载
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对于大文件,我们建议使用下载管理器以防止中断。
推荐的下载管理器:JDownloader -
您将需要一个电子书或 PDF 阅读器来打开文件,具体取决于文件格式。
推荐的电子书阅读器:Anna的档案在线查看器、ReadEra和Calibre -
使用在线工具进行格式转换。
推荐的转换工具:CloudConvert和PrintFriendly -
您可以将 PDF 和 EPUB 文件发送到您的 Kindle 或 Kobo 电子阅读器。
推荐的工具:亚马逊的“发送到 Kindle”和djazz 的“发送到 Kobo/Kindle” -
支持作者和图书馆
✍️ 如果您喜欢这个并且能够负担得起,请考虑购买原版,或直接支持作者。
📚 如果您当地的图书馆有这本书,请考虑在那里免费借阅。
下面的文字仅以英文继续。
总下载量:
“文件的MD5”是根据文件内容计算出的哈希值,并且基于该内容具有相当的唯一性。我们这里索引的所有影子图书馆都主要使用MD5来标识文件。
一个文件可能会出现在多个影子图书馆中。有关我们编译的各种数据集的信息,请参见数据集页面。
有关此文件的详细信息,请查看其JSON 文件。 Live/debug JSON version. Live/debug page.