摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 课题来源及背景 | 第10-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 煤化工废水简介 | 第12-21页 |
1.2.1 煤化工废水的来源及特点 | 第12-14页 |
1.2.2 煤化工废水的处理研究现状 | 第14-21页 |
1.3 臭氧氧化技术 | 第21-27页 |
1.3.1 臭氧氧化机理 | 第21-22页 |
1.3.2 臭氧在水处理中的应用 | 第22-25页 |
1.3.3 臭氧催化氧化技术 | 第25-27页 |
1.4 课题研究目的和研究内容 | 第27-30页 |
1.4.1 研究目的 | 第27-28页 |
1.4.2 研究内容及技术路线 | 第28-30页 |
第2章 实验材料与方法 | 第30-37页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.2 催化剂的制备及表征 | 第31-32页 |
2.2.1 载体选择及处理 | 第31页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.2.3 催化剂的表征 | 第32页 |
2.3 实验装置 | 第32-34页 |
2.3.1 实验装置简介 | 第32-33页 |
2.3.2 实验装置的相关操作 | 第33-34页 |
2.4 实验分析方法 | 第34-35页 |
2.5 实验水样简介 | 第35-37页 |
第3章 臭氧处理煤化工废水的效能及影响因素 | 第37-47页 |
3.1 实验装置相关参数的考察 | 第37-39页 |
3.1.1 反应器进气臭氧浓度的测定 | 第37-38页 |
3.1.2 反应器气含率的考察 | 第38页 |
3.1.3 不同臭氧发生量和气速时的臭氧溶解平衡浓度 | 第38-39页 |
3.2 臭氧氧化处理煤化工废水的效能 | 第39-42页 |
3.2.1 臭氧氧化后水中阴离子浓度的变化 | 第39-40页 |
3.2.2 臭氧氧化过程中废水的紫外全扫描 | 第40-41页 |
3.2.3 臭氧氧化对氨氮的去除效果 | 第41-42页 |
3.2.4 臭氧氧化对废水可生化性的改善 | 第42页 |
3.3 臭氧氧化处理煤化工废水的影响因素考察 | 第42-45页 |
3.3.1 臭氧进气浓度对处理效果的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 不同初始 pH 值对处理效果的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 不同初始底物浓度对处理效果的影响 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 臭氧催化氧化催化剂的研制 | 第47-59页 |
4.1 催化剂的表征 | 第47-53页 |
4.1.1 比表面积分析(BET) | 第47-48页 |
4.1.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第48-51页 |
4.1.3 X-射线衍射分析(XRD) | 第51-52页 |
4.1.4 浮石载体稳定性和金属元素分析 | 第52-53页 |
4.2 三种催化剂载体负载前后催化性能的考察 | 第53-55页 |
4.2.1 三种载体催化性能的比较 | 第53-54页 |
4.2.2 三种催化剂催化性能的比较 | 第54-55页 |
4.3 活性炭负载 MN 效能考察 | 第55-57页 |
4.3.1 活性炭催化剂对反应体系臭氧利用率的影响 | 第55-57页 |
4.3.2 活性炭催化剂催化稳定性的考察 | 第57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 煤化工废水深度处理工艺研究 | 第59-76页 |
5.1 深度处理工艺条件的选择 | 第59-62页 |
5.1.1 混凝剂投加量的选择 | 第59-60页 |
5.1.2 pH 对混凝效果的影响 | 第60-62页 |
5.2 臭氧催化氧化条件的选择 | 第62-66页 |
5.2.1 催化剂投加量的确定 | 第62页 |
5.2.2 水力停留时间的确定 | 第62-64页 |
5.2.3 进水 pH 值的确定 | 第64-66页 |
5.3 煤化工废水深度处理连续运行试验 | 第66-71页 |
5.3.1 单反应器连续运行实验 | 第66-68页 |
5.3.2 双反应器连续运行实验 | 第68-71页 |
5.4 煤化工废水深度处理前后有机成分分析 | 第71-74页 |
5.4.1 样品前处理 | 第71页 |
5.4.2 水样的定性分析 | 第71-74页 |
5.5 经济性分析 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |