摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-26页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13页 |
1.2 含氮废水处理现状 | 第13-18页 |
1.2.1 氨氮废水常用处理方法 | 第13-16页 |
1.2.2 二甲胺废水常用处理方法 | 第16-18页 |
1.3 电化学催化氧化法研究现状 | 第18-23页 |
1.3.1 电化学催化反应原理 | 第18-20页 |
1.3.2 电化学催化氧化法在含氮废水处理中的应用 | 第20-22页 |
1.3.3 电极的选择 | 第22-23页 |
1.4 选题目的及内容 | 第23-26页 |
1.4.1 选题目的 | 第23-24页 |
1.4.2 研究内容及技术路线 | 第24-26页 |
2 实验材料与方法 | 第26-31页 |
2.1 实验主要试剂和设备 | 第26-27页 |
2.2 实验装置 | 第27页 |
2.3 实验方法 | 第27-28页 |
2.3.1 电极性能测试 | 第27-28页 |
2.3.2 低浓度氨氮废水电解实验 | 第28页 |
2.3.3 高浓度氨氮废水电解实验 | 第28页 |
2.3.4 二甲胺废水电解实验 | 第28页 |
2.4 分析方法 | 第28-31页 |
2.4.1 评价方法 | 第28-30页 |
2.4.2 检测指标及方法 | 第30-31页 |
3 电化学催化氧化法深度处理低浓度氨氮废水的研究 | 第31-49页 |
3.1 电极性能分析 | 第31-34页 |
3.1.1 电极物理性能分析 | 第31-33页 |
3.1.2 电极电化学性能分析 | 第33-34页 |
3.2 低浓度氨氮模拟废水实验结果与分析 | 第34-44页 |
3.2.1 电流密度对氨氮去除的影响 | 第34-36页 |
3.2.2 初始氯离子浓度对氨氮去除的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 极板间距对氨氮去除的影响 | 第37页 |
3.2.4 初始pH对氨氮去除的影响 | 第37-39页 |
3.2.5 初始氨氮浓度的影响 | 第39页 |
3.2.6 硫酸根对氨氮去除的影响 | 第39-40页 |
3.2.7 硝酸根对氨氮去除的影响 | 第40-42页 |
3.2.8 氨氮降解机理分析 | 第42-44页 |
3.3 BAF出水深度处理电解实验结果与分析 | 第44-48页 |
3.3.1 电流密度的影响 | 第44-45页 |
3.3.2 初始pH的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 极板间距的影响 | 第46页 |
3.3.4 优化工艺运行参数条件下各物质含量的变化 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 电化学催化氧化法处理高浓度氨氮废水的研究 | 第49-63页 |
4.1 高浓度氨氮模拟废水实验结果与分析 | 第49-58页 |
4.1.1 电流密度的影响 | 第49页 |
4.1.2 初始氯离子浓度对氨氮去除的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 极板间距对氨氮去除的影响 | 第50-51页 |
4.1.4 pH对氨氮去除的影响 | 第51-53页 |
4.1.5 初始氨氮浓度的影响 | 第53页 |
4.1.6 COD的影响 | 第53-54页 |
4.1.7 硫酸根的影响 | 第54-55页 |
4.1.8 硝酸根的影响 | 第55-56页 |
4.1.9 Cu~(2+)对氨氮去除的影响 | 第56-57页 |
4.1.10 优化工艺运行参数条件下电解过程中各物质含量的变化 | 第57-58页 |
4.2 高盐高氨氮铜氨络合废水电解实验结果与分析 | 第58-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
5. 电化学催化氧化法处理二甲胺废水的研究 | 第63-68页 |
5.1 二甲胺模拟废水实验结果与分析 | 第63-67页 |
5.1.1 电流密度的影响 | 第63-64页 |
5.1.2 初始氯离子浓度的影响 | 第64-65页 |
5.1.3 pH的影响 | 第65-66页 |
5.1.4 二甲胺降解机理分析 | 第66-67页 |
5.2 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论、展望与创新点 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
6.3 创新点 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间发表学术论文目录 | 第77-78页 |