摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题的背景 | 第9页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
1.2 脱硫系统的水处理概况 | 第9-12页 |
1.2.1 脱硫废水水质特点 | 第10-11页 |
1.2.2 脱硫废水处理工艺 | 第11-12页 |
1.3 高级氧化法技术及其应用 | 第12-15页 |
1.3.1 化学氧化法 | 第13-15页 |
1.3.2 光化学氧化法 | 第15页 |
1.4 水质稳定剂在电厂中的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 天然聚合物水质稳定剂 | 第15-16页 |
1.4.2 合成聚合物水质稳定剂 | 第16页 |
1.4.3 环境友好的聚合物水质稳定剂 | 第16页 |
1.5 课题主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验材料与方法 | 第18-26页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第18-19页 |
2.1.1 实验用水来源与性质 | 第18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.2 实验所用试剂 | 第19-20页 |
2.3 实验过程 | 第20-21页 |
2.3.1 实验工艺流程 | 第20-21页 |
2.3.2 反应条件的选择 | 第21页 |
2.4 分析监测方法 | 第21-26页 |
2.4.1 浊度、COD、TOC、UV254的测定 | 第21-23页 |
2.4.2 TP、OP和IP的测定 | 第23-24页 |
2.4.3 ClO_2浓度的测定 | 第24-25页 |
2.4.4 SO_4~(2-)浓度的测定 | 第25-26页 |
第3章 水质稳定剂与氧化剂种类的选择 | 第26-31页 |
3.1 水质稳定剂种类的选择 | 第26-28页 |
3.1.1 HEDP、ATMP和PBTCA概况 | 第26-27页 |
3.1.2 HEDP、ATMP和PBTCA阻垢缓蚀对比研究 | 第27-28页 |
3.2 氧化剂种类的选择 | 第28-31页 |
3.2.1 KMnO_4、H_2O_2、O_3和ClO_2概况 | 第28页 |
3.2.2 氧化剂对HEDP、ATMP和PBTCA的氧化分解效果研究 | 第28-31页 |
第4章 CLO_2+UV氧化对脱硫废水中HEDP和PBTCA的去除效果 | 第31-50页 |
4.1 CLO_2对模拟水中HEDP和PBTCA氧化分解效果的影响 | 第31页 |
4.2 CLO_2含量对脱硫废水中HEDP和PBTCA去除效果的影响 | 第31-35页 |
4.2.1 ClO_2含量对脱硫废水中TP、OP和IP去除效果的影响 | 第32-33页 |
4.2.2 ClO_2含量对脱硫废水处理效果的影响 | 第33-35页 |
4.3 混凝剂含量对脱硫废水中HEDP和PBTCA去除效果的影响 | 第35-39页 |
4.3.1 混凝剂含量对脱硫废水中TP、OP和IP去除效果的影响 | 第36-37页 |
4.3.2 混凝剂含量对脱硫废水中处理效果的影响 | 第37-39页 |
4.4 氧化时间对脱硫废水中HEDP和PBTCA去除效果的影响 | 第39-43页 |
4.4.1 氧化时间对脱硫废水中TP、OP和IP去除效果的影响 | 第40页 |
4.4.2 氧化时间对脱硫废水处理效果的影响 | 第40-43页 |
4.5 PH对脱硫废水中HEDP和PBTCA去除效果的影响 | 第43-45页 |
4.5.1 pH对脱硫废水中TP、OP和IP去除效果的影响 | 第43-44页 |
4.5.2 pH对脱硫废水处理效果的影响 | 第44-45页 |
4.6 温度对脱硫废水中HEDP和PBTCA去除效果的影响 | 第45-50页 |
4.6.1 温度对脱硫废水中TP、OP和IP去除效果的影响 | 第46-47页 |
4.6.2 温度对脱硫废水处理效果的影响 | 第47-50页 |
第5章 高级氧化法强化脱硫废水处理效果机制分析 | 第50-55页 |
5.1 CLO_2氧化脱硫废水中HEDP和PBTCA的机理预测 | 第50页 |
5.2 CLO_2氧化脱硫废水中COD的机理 | 第50-55页 |
5.2.1 ClO_2对SO_3~(2-)氧化作用的影响 | 第51-52页 |
5.2.2 ClO_2对SO_3~(2-)氧化作用的动力学行为研究 | 第52-53页 |
5.2.3 ClO_2对脱硫废水中COD的氧化作用 | 第53-55页 |
第6章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |