摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第14-16页 |
1 文献综述 | 第16-26页 |
1.1 水资源现状 | 第16-17页 |
1.2 腈纶废水的来源 | 第17页 |
1.3 腈纶废水的特点 | 第17-18页 |
1.4 腈纶废水常用的处理方法 | 第18-22页 |
1.4.1 物理化学法 | 第18-19页 |
1.4.2 化学法 | 第19-21页 |
1.4.3 生物处理法 | 第21页 |
1.4.4 腈纶废水处理技术存在的问题及发展趋势 | 第21-22页 |
1.5 腈纶废水处理的经济性分析 | 第22页 |
1.6 水煤浆技术处理工业废水的研究 | 第22-24页 |
1.6.1 水煤浆技术的简介 | 第22-23页 |
1.6.2 水煤浆技术处理工业有机废水的研究 | 第23-24页 |
1.7 本课题研究的主要内容 | 第24-26页 |
2 样品的制备和实验方法 | 第26-34页 |
2.1 煤样的制备和基础分析 | 第26-29页 |
2.1.1 煤样的制备 | 第26页 |
2.1.2 煤样的性质 | 第26-27页 |
2.1.3 煤样成浆性初步预测 | 第27-28页 |
2.1.4 煤样的粒度分析 | 第28-29页 |
2.2 废水的采集和基础分析 | 第29-30页 |
2.2.1 腈纶废水的排放标准 | 第29页 |
2.2.2 腈纶废水中污染物的分析方法 | 第29-30页 |
2.2.3 试验用腈纶废水的水质分析 | 第30页 |
2.3 主要实验方法 | 第30-32页 |
2.3.1 水煤浆制备 | 第30-31页 |
2.3.2 水煤浆的性能测定 | 第31-32页 |
2.4 主要实验设备 | 第32-33页 |
2.5 主要实验试剂和药品 | 第33-34页 |
3 水煤浆技术处理腈纶废水的初步试验研究 | 第34-50页 |
3.1 常规水煤浆的成浆性试验 | 第34-39页 |
3.1.1 添加剂种类对成浆性能的影响 | 第34-36页 |
3.1.2 添加剂用量对成浆性能的影响 | 第36-37页 |
3.1.3 同一添加剂下对不同煤种成浆性能的影响 | 第37-39页 |
3.2 腈纶废水制备水煤浆的初步性能试验 | 第39-48页 |
3.2.1 试验用腈纶废水的水质 | 第39页 |
3.2.2 不同添加剂对腈纶废水成浆性能的影响 | 第39-41页 |
3.2.3 添加剂添加量对成浆性能的影响 | 第41-45页 |
3.2.4 腈纶废水对煤种成浆性适应性的影响 | 第45-46页 |
3.2.5 理化性质对腈纶废水成浆性能的影响 | 第46-48页 |
3.3 小结 | 第48-50页 |
4 腈纶废水中主要成分对成浆性能的影响 | 第50-60页 |
4.1 腈纶废水中有机物对成浆性能的影响 | 第50-55页 |
4.1.1 腈纶废水中丙烯腈对成浆性能的影响 | 第50-51页 |
4.1.2 腈纶废水中氨氮对成浆性能的影响 | 第51-55页 |
4.2 废水中无机盐对成浆性能的影响 | 第55-58页 |
4.2.1 NaCl(工业盐)对成浆性能的影响 | 第55-57页 |
4.2.2 硫酸钠(元明粉)对成浆性能的影响 | 第57-58页 |
4.3 小结 | 第58-60页 |
5 腈纶废水水煤浆的成浆机理 | 第60-66页 |
5.1 红外光谱煤样分析 | 第60-61页 |
5.2 腈纶废水中主要成分对浆体Zeta电位的影响 | 第61-63页 |
5.2.1 腈纶废水浓度对浆体Zeta电位的影响 | 第61页 |
5.2.2 腈纶废水中有机物对浆体Zeta电位的影响 | 第61-62页 |
5.2.3 腈纶废水中无机盐对浆体Zeta电位的影响 | 第62-63页 |
5.3 腈纶废水对接触角的影响 | 第63-64页 |
5.4 水煤浆表观形貌 | 第64-65页 |
5.5 小结 | 第65-66页 |
6 腈纶废水水煤浆灰渣特性和气化特性的影响分析 | 第66-72页 |
6.1 废水水煤浆发热量 | 第66页 |
6.2 灰熔融温度 | 第66-67页 |
6.3 灰渣的微区结构分析 | 第67-69页 |
6.3.1 扫描电镜分析 | 第67-68页 |
6.3.2 典型渣样的XRD分析 | 第68-69页 |
6.4 腈纶废水水煤浆气化特性 | 第69-71页 |
6.5 小结 | 第71-72页 |
7 结论与展望 | 第72-74页 |
7.1 结论 | 第72-73页 |
7.2 主要创新点 | 第73页 |
7.3 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第79页 |