高浓度火炸药废水处理技术的研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 火炸药工业废水现状 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-18页 |
1.2.1 国内外高浓度废水处理情况 | 第9-10页 |
1.2.2 高浓度火炸药废水处方法的选择 | 第10页 |
1.2.3 高浓度火炸药废水处理技术 | 第10-18页 |
1.2.3.1 吸附法 | 第10-11页 |
1.2.3.2 臭氧氧化法 | 第11-14页 |
1.2.3.3 FENTON法 | 第14-17页 |
1.2.3.4 高浓度火炸药废水处理的发展趋势 | 第17-18页 |
1.3 本课题研究内容 | 第18-19页 |
1.3.1 物化处理 | 第18页 |
1.3.2 物化、臭氧氧化联合处理 | 第18-19页 |
第二章 废水物化处理 | 第19-28页 |
序言 | 第19页 |
2.1 研究所用试剂 | 第19页 |
2.2 研究所用设备、仪器 | 第19-20页 |
2.3 研究方法 | 第20-21页 |
2.3.1 试验方法 | 第20页 |
2.3.1.1 中和处理法 | 第20页 |
2.3.1.2 氧化处理法 | 第20页 |
2.3.1.3 沉淀处理法 | 第20页 |
2.3.2 试验过程 | 第20-21页 |
2.3.2.1 物化处理单元 | 第20页 |
2.3.2.2 加药单元 | 第20-21页 |
2.4 结果与讨论 | 第21-27页 |
2.4.1 工艺、设备的设计说明 | 第21-22页 |
2.4.1.1 工艺概述 | 第21页 |
2.4.1.2 设计水量及污染物指标 | 第21页 |
2.4.1.3 工艺流程框图及设备设计说明 | 第21-22页 |
2.4.2 废水处理能力验证 | 第22-23页 |
2.4.3 废水处理效果 | 第23-26页 |
2.4.3.1 进水污染物指标 | 第23页 |
2.4.3.2 PH值对芬顿试剂氧化效果影响 | 第23-25页 |
2.4.3.3 沉淀池絮凝剂优化处理效果 | 第25-26页 |
2.4.4 试验讨论 | 第26-27页 |
2.5 试验小结 | 第27-28页 |
第三章 废水物化、臭氧氧化联合处理 | 第28-38页 |
序言 | 第28页 |
3.1 研究所用试剂 | 第28页 |
3.2 研究所用设备、仪器 | 第28-29页 |
3.3 研究方法 | 第29-31页 |
3.3.1 试验方法 | 第29-30页 |
3.3.1.1 物化处理法 | 第29页 |
3.3.1.2 臭氧氧化法 | 第29-30页 |
3.3.2 试验过程 | 第30-31页 |
3.3.2.1 物化处理单元 | 第30页 |
3.3.2.2 加药单元 | 第30页 |
3.3.2.3 臭氧制备单元 | 第30-31页 |
3.4 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.4.1 工艺、设备的设计说明 | 第31-32页 |
3.4.1.1 工艺概述 | 第31页 |
3.4.1.2 设计水量及污染物指标 | 第31页 |
3.4.1.3 工艺流程框图及设备设计说明 | 第31-32页 |
3.4.2 温度对臭氧制备能力的影响 | 第32-34页 |
3.4.3 废水处理效果 | 第34-36页 |
3.4.3.1 进水污染物指标 | 第34页 |
3.4.3.2 臭氧-活性炭法处理效果 | 第34-36页 |
3.4.4 试验讨论 | 第36-37页 |
3.5 试验小结 | 第37-38页 |
第四章 结论 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-43页 |
致谢 | 第43页 |