摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
·概述 | 第11页 |
·垃圾渗滤液 | 第11-15页 |
·垃圾渗滤液的产生 | 第11-12页 |
·垃圾渗滤液的组成 | 第12页 |
·垃圾渗滤液的特性 | 第12-13页 |
·垃圾渗滤液中持久性有机污染物 | 第13-14页 |
·垃圾渗滤液的危害 | 第14-15页 |
·垃圾渗滤液对处理工艺的要求 | 第15页 |
·国内外垃圾渗滤液处理技术综述 | 第15-20页 |
·生物处理技术 | 第15-17页 |
·物化处理技术 | 第17-18页 |
·生化-物化组合工艺 | 第18页 |
·土地处理技术 | 第18-19页 |
·回灌处理技术 | 第19页 |
·垃圾渗滤液与城市污水合并处理 | 第19-20页 |
·垃圾渗滤液处理存在的问题 | 第20页 |
·垃圾渗滤液处理技术研究的新方向 | 第20-24页 |
·高浓度氨氮处理技术 | 第21-22页 |
·垃圾渗滤液深度处理技术的概述 | 第22-24页 |
·垃圾渗滤液膜滤浓缩液的处理技术 | 第24-28页 |
·垃圾渗滤液膜滤浓缩液的特点 | 第24-25页 |
·垃圾渗滤液膜滤浓缩液的处理方法 | 第25-28页 |
·本论文研究的目的和意义 | 第28页 |
·本论文研究内容 | 第28-29页 |
·本论文的创新点 | 第29-30页 |
第二章 组合工艺对垃圾渗滤液的处理效果 | 第30-44页 |
·材料与方法 | 第30-32页 |
·水样采集 | 第30-31页 |
·溶解性有机物的分离 | 第31页 |
·有机污染物的分析 | 第31-32页 |
·分析监测项目与方法 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-43页 |
·组合工艺对垃圾渗滤液中常规分析项目的去除效果 | 第32-33页 |
·组合工艺对溶解性有机污染物的去除效果 | 第33-36页 |
·组合工艺对有机微污染物的去除效果 | 第36-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第三章 Fenton 技术处理浓缩渗滤液的试验研究 | 第44-60页 |
·Fenton 试剂法 | 第44-47页 |
·Fenton 法反应机理 | 第44-45页 |
·改进的Fenton 法 | 第45页 |
·Fenton 法深度处理垃圾渗滤液的研究现状 | 第45-47页 |
·试验材料与方法 | 第47-48页 |
·水样来源与水质 | 第47-48页 |
·试验方法和实验试剂 | 第48页 |
·试验水质指标与方法 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-56页 |
·反应时间对COD、腐殖酸去除效果的影响 | 第48-50页 |
·初始pH 值对COD、腐殖酸去除效果的影响 | 第50-51页 |
·H_2O_2 投量对COD、腐殖酸去除效果的影响 | 第51-52页 |
·Fe~(~(2+))投量对COD、腐殖酸去除效果的影响 | 第52-54页 |
·[H_2O_2]/[Fe~(2+)]摩尔比对COD、腐殖酸去除效果的影响 | 第54-55页 |
·Fenton 试剂在最佳工艺条件下对浓缩液的处理效果 | 第55-56页 |
·Fenton 法氧化/混凝机制的初步探讨 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 双泥SBR 反应器处理膜滤浓缩液的试验 | 第60-70页 |
·双泥SBR 工艺 | 第60-61页 |
·双泥SBR 工艺在垃圾渗滤液中的应用 | 第61-63页 |
·双泥SBR 反应器的启动和运行 | 第63-66页 |
·试验装置 | 第63页 |
·试验水质分析项目及测定方法 | 第63-64页 |
·模拟生活污水配比方法及进水水质 | 第64-65页 |
·反应器接种与污泥驯化 | 第65页 |
·双泥SBR 反应器运行条件 | 第65-66页 |
·结果与讨论 | 第66-69页 |
·双泥SBR 对COD 的去除 | 第66-67页 |
·双泥SBR 对NH_3-N 的去除 | 第67页 |
·双泥SBR 对TN 的去除 | 第67-68页 |
·双泥SBR 对腐殖酸(HS)的去除 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第五章 结论与建议 | 第70-72页 |
·主要结论 | 第70-71页 |
·建议 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-81页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附件 | 第83页 |