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废水物化处理 王志伟 吴志超 主编 高等教育出版社
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商品名称:废水物化处理
ISBN:9787040630145
出版社:高等教育出版社
出版年月:2024-10
作者:王志伟 吴志超 主编
定价:70.00
页码:532
装帧:平装
版次:1
字数:800
开本:16开
套装书:否

废水物化处理技术是水污染控制与水环境治理的关键技术手段,在污染物分离、资源回收、水再生利用等方面发挥着重要作用。本书涉及的废水物化处理技术包括混凝、沉淀、气浮、吸附、离子交换、过滤、膜分离、结晶、氧化还原、消毒等,介绍了物化处理技术的基本原理和概念、反应器(设备)类型及特点、工艺与反应器设计、典型废水处理工艺、应用范围与案例,以及国内外最新研究进展。本书从物化处理基本理论、物化处理技术原理、技术特点、反应器设计、工艺选择、典型案例等对主要技术进行多维度介绍,并配有相应计算例题和思考题。同时,本书重视经典理论的传承和新技术新工艺的发展,在膜法处理与资源化技术、物化-生物耦合技术、电容去离子技术等方面融入了编者团队相关科研成果。

本书适合作为高等学校环境工程专业、给排水科学与工程专业的教学用书,亦可供相关专业师生或从业人员参考使用。

前辅文
第一章 绪论
  1.1 水污染类别及废水水质特性
   1.1.1 水污染类别
   1.1.2 废水水质特征
  1.2 水质指标及水污染物排放标准
   1.2.1 水质指标
   1.2.2 水污染物排放标准
  1.3 废水处理方法与系统
   1.3.1 废水物化处理方法
   1.3.2 废水处理系统
  思考题
  参考文献
第二章 废水物化处理基本理论
  2.1 引言
  2.2 化学反应原理
   2.2.1 化学反应
   2.2.2 平衡反应
   2.2.3 化学反应热力学
   2.2.4 化学反应动力学
   2.2.5 反应速率的确定
  2.3 传质原理
   2.3.1 传质基本概念
   2.3.2 分子扩散
   2.3.3 扩散系数
   2.3.4 界面传质模型
   2.3.5 界面传质系数
   2.3.6 气液界面传质
  2.4 物料平衡
   2.4.1 物料平衡概念
   2.4.2 单向流系统的物料平衡
   2.4.3 非定向流系统的物料平衡
  2.5 反应器的性能特征
   2.5.1 反应器类型
   2.5.2 理想反应器的水力特征
   2.5.3 完全混合序批式反应器的反应性能特征
   2.5.4 单个理想连续流反应器的反应性能特征
   2.5.5 多个理想连续流反应器系统的反应性能特征
   2.5.6 非理想反应器的水力特征
   2.5.7 非理想反应器的反应性能特征
  思考题
  参考文献
第三章 混凝
  3.1 引言
  3.2 胶体的特性与结构
   3.2.1 胶体的特性
   3.2.2 胶体的结构
   3.2.3 胶体稳定性与凝聚
  3.3 混凝机理、混凝剂与助凝剂及混凝影响因素
   3.3.1 混凝机理
   3.3.2 混凝剂与助凝剂
   3.3.3 混凝影响因素
  3.4 混凝动力学
   3.4.1 异向絮凝
   3.4.2 同向絮凝
   3.4.3 速度梯度计算
  3.5 混凝设备与应用
   3.5.1 混凝设备
   3.5.2 混凝应用
  思考题
  参考文献
第四章 沉淀与气浮
  4.1 引言
  4.2 沉淀理论
   4.2.1 自由沉淀分析
   4.2.2 絮凝沉淀分析
   4.2.3 拥挤沉淀分析
   4.2.4 压缩沉淀分析
  4.3 沉淀池
   4.3.1 沉淀池工作原理
   4.3.2 沉淀池类型
   4.3.3 隔油池
  4.4 气浮
   4.4.1 气浮的基本原理
   4.4.2 气浮工艺类型与设备
  思考题
  参考文献
第五章 吸附
  5.1 引言
  5.2 吸附基础知识
   5.2.1 吸附原理及其分类
   5.2.2 吸附影响因素
  5.3 吸附热力学
   5.3.1 吸附平衡、吸附势能和吸附容量
   5.3.2 吸附等温线与吸附等温式
   5.3.3 吸附热
  5.4 吸附动力学
   5.4.1 吸附速率与吸附过程
   5.4.2 吸附速率方程
   5.4.3 常用吸附速率公式
  5.5 吸附剂
   5.5.1 宏观物理性质表征
   5.5.2 常用吸附剂
   5.5.3 吸附剂的再生
  5.6 吸附工艺与设计
   5.6.1 吸附操作的分类和方式
   5.6.2 静态(间歇)吸附
   5.6.3 动态(连续)吸附
   5.6.4 吸附工艺设计与参数取值
  5.7 吸附在废水处理中的应用
  思考题
  参考文献
第六章 离子交换
  6.1 引言
  6.2 离子交换基本原理
   6.2.1 离子交换概念
   6.2.2 离子交换基本理论
   6.2.3 离子交换剂及分类
   6.2.4 离子交换热力学
   6.2.5 离子交换动力学
  6.3 离子交换树脂
   6.3.1 离子交换树脂基本概念
   6.3.2 离子交换树脂分类与命名
   6.3.3 离子交换树脂的结构与性能
   6.3.4 离子交换装置及操作
   6.3.5 离子交换法在水处理中的应用
  6.4 沸石
   6.4.1 沸石的基本概念
   6.4.2 沸石的性质
   6.4.3 沸石的应用
  思考题
  参考文献
第七章 过滤
  7.1 引言
  7.2 过滤的基本概念
   7.2.1 过滤的分类
   7.2.2 过滤的影响因素
   7.2.3 过滤介质的分类及特征
  7.3 过滤原理
   7.3.1 截留机理
   7.3.2 过滤水力学
   7.3.3 恒压过滤与恒流过滤
  7.4 滤池过滤
   7.4.1 深床滤池
   7.4.2 V形滤池
  7.5 滤布滤池
   7.5.1 滤布滤池的构造
   7.5.2 滤布滤池的运行方式
   7.5.3 滤布滤池的设计
  7.6 其他过滤技术
   7.6.1 大孔基材过滤
   7.6.2 动态膜过滤
   7.6.3 多介质过滤器
  思考题
  参考文献
第八章 膜分离
  8.1 引言
  8.2 膜分离概述
   8.2.1 膜的定义
   8.2.2 膜的分类
   8.2.3 膜分离过程基本概念
   8.2.4 浓差极化
   8.2.5 膜污染及其控制
  8.3 微滤和超滤
   8.3.1 概述
   8.3.2 微滤和超滤膜结构及分离原理
   8.3.3 微滤和超滤膜制备及膜组件
   8.3.4 微滤/超滤膜污染及其控制
   8.3.5 应用
  8.4 膜生物反应器
   8.4.1 概述
   8.4.2 膜生物反应器中膜材料及膜组件的选用
   8.4.3 MBR膜污染
   8.4.4 膜分离过程的阻力
   8.4.5 基于颗粒受力及动力学分析膜表面污染
   8.4.6 膜污染控制分析
   8.4.7 膜生物反应器的设计与应用
  8.5 纳滤和反渗透
   8.5.1 概述
   8.5.2 纳滤和反渗透分离机理
   8.5.3 纳滤和反渗透膜结构、制备及膜组件
   8.5.4 纳滤/反渗透膜污染及其控制
   8.5.5 应用
  8.6 正渗透
   8.6.1 概述
   8.6.2 正渗透分离机理
   8.6.3 正渗透膜污染特征
   8.6.4 应用
  8.7 电渗析
   8.7.1 概述
   8.7.2 电渗析原理
   8.7.3 电渗析装置构型
   8.7.4 离子交换膜及膜污染
   8.7.5 应用
  8.8 电去离子
   8.8.1 概述
   8.8.2 电去离子装置的结构和能耗
   8.8.3 应用
  思考题
  参考文献
第九章 结晶
  9.1 引言
  9.2 结晶的基本概念与原理
   9.2.1 结晶的基本概念
   9.2.2 结晶原理
  9.3 结晶动力学
   9.3.1 结晶成核
   9.3.2 结晶成长
   9.3.3 杂质对结晶过程的影响
  9.4 结晶技术与设备
   9.4.1 结晶技术
   9.4.2 结晶设备
   9.4.3 结晶过程计算
  9.5 结晶在废水处理中的应用
   9.5.1 高盐废水处理
   9.5.2 磷的去除和回收
   9.5.3 重金属的去除和回收
   9.5.4 其他应用举例
  思考题
  参考文献
第十章 氧化还原
  10.1 引言
  10.2 基本原理及概述
   10.2.1 氧化还原反应
   10.2.2 物质可氧化还原性判别
   10.2.3 氧化还原过程热力学
   10.2.4 氧化还原反应动力学
  10.3 传统氧化技术
   10.3.1 空气氧化
   10.3.2 氯氧化
   10.3.3 臭氧氧化
  10.4 高级氧化技术
   10.4.1 芬顿氧化
   10.4.2 臭氧催化氧化
   10.4.3 湿式氧化与催化湿式氧化
   10.4.4 过硫酸盐氧化
   10.4.5 光催化氧化
   10.4.6 电催化氧化
  10.5 还原技术
   10.5.1 药剂还原
   10.5.2 电化学还原
   10.5.3 光催化还原
  思考题
  参考文献
第十一章 消毒
  11.1 引言
  11.2 消毒的数学模型
   11.2.1 Chick模型
   11.2.2 Chick-Watson模型
   11.2.3 Hom模型
  11.3 氯消毒
   11.3.1 氯消毒原理
   11.3.2 氯的投加
   11.3.3 氯消毒工艺和设备
  11.4 二氧化氯消毒
   11.4.1 二氧化氯性质和消毒原理
   11.4.2 二氧化氯的制备
   11.4.3 二氧化氯的投加
  11.5 臭氧消毒
   11.5.1 臭氧的理化性质
   11.5.2 臭氧消毒原理
   11.5.3 臭氧消毒工艺和设备
  11.6 紫外线消毒
   11.6.1 紫外线消毒原理
   11.6.2 紫外线消毒设计
   11.6.3 紫外线消毒工艺和设备
  11.7 联合消毒
   11.7.1 二氧化氯-氯联合消毒
   11.7.2 紫外-氯联合消毒
   11.7.3 臭氧-氯联合消毒
   11.7.4 臭氧-紫外联合消毒
  11.8 消毒副产物
   11.8.1 消毒副产物的产生和危害
   11.8.2 消毒副产物的控制标准
   11.8.3 消毒副产物的控制措施
  思考题
  参考文献
第十二章 废水物化处理技术新发展
  12.1 引言
  12.2 物化处理新理论
   12.2.1 缺陷位化学
   12.2.2 限域传质
   12.2.3 限域反应
  12.3 物理处理技术
   12.3.1 纳米吸附技术
   12.3.2 膜蒸馏
   12.3.3 膜气提
   12.3.4 电容去离子技术
  12.4 化学处理技术
   12.4.1 多维催化技术
   12.4.2 光催化技术
   12.4.3 纳米铁基催化技术
  12.5 物化处理技术
   12.5.1 催化膜分离
   12.5.2 双极膜电渗析
   12.5.3 反向电渗析
   12.5.4 衍生电容去离子技术
  12.6 物化-生物耦合处理技术
   12.6.1 微生物燃料电池
   12.6.2 微生物电解池
   12.6.3 微生物脱盐电池
   12.6.4 膜生物膜反应器
  12.7 技术展望
  思考题
  参考文献
附录

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