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废水物化处理


作者:
王志伟 吴志超 主编
定价:
70.00元
ISBN:
978-7-04-063014-5
版面字数:
800.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2024-10-21
读者对象:
高等教育
一级分类:
环境科学与工程类
二级分类:
环境工程专业课
三级分类:
水污染控制工程及实验

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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