摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 砷的性质、来源与危害 | 第12-13页 |
1.1.1 砷的性质 | 第12页 |
1.1.2 砷的来源 | 第12页 |
1.1.3 砷的危害 | 第12-13页 |
1.2 含砷污酸除砷技术方法 | 第13-20页 |
1.2.1 高砷污酸处理工艺 | 第13-16页 |
1.2.2 低砷污酸处理工艺 | 第16-18页 |
1.2.3 砷废渣的固化 | 第18-19页 |
1.2.4 污酸除砷发展趋势 | 第19-20页 |
1.3 超声波设备及其应用 | 第20-23页 |
1.3.1 超声波简介 | 第20-21页 |
1.3.2 超声波应用 | 第21-22页 |
1.3.3 超声水处理 | 第22-23页 |
1.4 结晶原理及其发展 | 第23-26页 |
1.4.1 结晶原理 | 第23页 |
1.4.2 结晶过程 | 第23-24页 |
1.4.3 超声结晶 | 第24-25页 |
1.4.4 Fe-As-H_2O体系热力学平衡研究发展 | 第25-26页 |
1.5 课题研究意义及方法 | 第26-30页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第26-27页 |
1.5.2 课题拟解决问题 | 第27页 |
1.5.3 高砷污酸技术路线图 | 第27-30页 |
第二章 实验设备与方法 | 第30-36页 |
2.1 实验试剂 | 第30页 |
2.2 实验设备 | 第30-31页 |
2.3 实验方法与实验装置 | 第31-33页 |
2.3.1 臭葱石的合成 | 第31-32页 |
2.3.2 石灰-铁盐法 | 第32页 |
2.3.3 硫化法 | 第32页 |
2.3.4 PFSS的制作 | 第32-33页 |
2.4 分析与检测方法 | 第33-36页 |
2.4.1 砷的测量 | 第33页 |
2.4.2 X-射线衍射分析(XRD) | 第33页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM) | 第33-34页 |
2.4.4 浸出毒性分析(TCLP) | 第34-35页 |
2.4.5 去除率的计算方法 | 第35-36页 |
第三章 臭葱石合成制备研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 不同温度对臭葱石合成的影响 | 第36-40页 |
3.3 不同铁砷比对臭葱石合成的影响 | 第40-41页 |
3.4 不同超声功率对臭葱石合成的影响 | 第41-45页 |
3.5 不同平衡时间对臭葱石合成的影响 | 第45-49页 |
3.6 结晶TCLP试验研究 | 第49-51页 |
3.6.1 不同初始pH值 | 第50页 |
3.6.2 不同温度 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 化学沉淀法脱砷新工艺研究 | 第52-62页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 硫化法脱砷研究 | 第53-57页 |
4.2.1 脱砷原理 | 第53页 |
4.2.2 实验内容 | 第53页 |
4.2.3 实验结果约讨论 | 第53-54页 |
4.2.4 硫化法单因子实验结果 | 第54-57页 |
4.3 石灰-铁盐法脱砷研究 | 第57-59页 |
4.3.1 石灰-铁盐法脱砷原理 | 第57页 |
4.3.2 实验内容 | 第57页 |
4.3.3 结果与讨论 | 第57-58页 |
4.3.4 一段渣的再利用 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-62页 |
第五章 PFSS处理低浓度含砷废水的工艺研究 | 第62-70页 |
5.1 PFSS絮凝机理 | 第62-63页 |
5.2 实验内容 | 第63页 |
5.3 实验结果分析 | 第63-67页 |
5.3.1 正交实验判断影响因素 | 第63-64页 |
5.3.2 单因素对PFSS絮凝效果的影响 | 第64-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-70页 |
第六章 结论及建议 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 建议 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-82页 |
附录 | 第82页 |