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糠醛法生产聚四氢呋喃废水处理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 聚四氢呋喃生产工艺现状第14-15页
    1.3 聚四氢呋喃废水特点及危害第15-17页
        1.3.1 有机物的特点及危害第15-16页
        1.3.2 磷的特点及危害第16-17页
    1.4 聚四氢呋喃废水处理现状第17-24页
        1.4.1 废水处理现状第17-22页
        1.4.2 废水中磷资源回收现状第22-24页
    1.5 论文研究内容和创新点第24-27页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 创新点第25-27页
第2章 聚四氢呋喃废水磷资源回收试验研究第27-43页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 聚四氢呋喃废水中磷资源回收的原理和试验部分第28-32页
        2.2.1 结晶原理第28-29页
        2.2.2 试验材料第29页
        2.2.3 实验方法第29-31页
        2.2.4 实验方案第31-32页
    2.3 结晶时间对磷回收的影响第32-33页
    2.4 有机溶剂投加量对磷回收的影响第33-34页
    2.5 PH值对磷回收的影响第34页
    2.6 有机溶剂的选择第34-35页
    2.7 磷回收最佳参数的选择第35-36页
    2.8 晶体分析第36-40页
        2.8.1 电镜分析和能谱分析第36页
        2.8.2 XRD分析第36-37页
        2.8.3 热重分析第37-38页
        2.8.4 离子色谱实验结果分析第38-39页
        2.8.5 晶体中各种离子成份及含量分析第39-40页
    2.9 乙醇回收第40-41页
    2.10 本章小结第41-43页
第3章 铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水的试验研究第43-59页
    3.1 引言第43页
    3.2 铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水的原理和试验部分第43-47页
        3.2.1 铁碳微电解机理第43-45页
        3.2.2 试验材料第45页
        3.2.3 实验方法第45-46页
        3.2.4 实验方案第46-47页
    3.3 铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水试验的分析与讨论第47-51页
        3.3.1 正交实验的分析与讨论第47-48页
        3.3.2 单因素实验‐铁碳比对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第48页
        3.3.3 单因素实验‐铁水比对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第48-49页
        3.3.4 单因素实验‐反应时间对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第49-50页
        3.3.5 单因素实验‐pH值对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第50-51页
        3.3.6 铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水可生化性第51页
    3.4 铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水动力学研究第51-56页
        3.4.1 反应级数的确定第51-55页
        3.4.2 动力学模型的确定第55页
        3.4.3 一元非线性回归分析第55-56页
    3.5 铁碳微电解法处理聚四氢呋喃废水机理研究第56-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第4章 UV-FENTON法处理聚四氢呋喃废水的实验研究第59-81页
    4.1 引言第59页
    4.2 UV‐FENTON法处理聚四氢呋喃废水的原理和试验部分第59-64页
        4.2.1 反应机理第59-61页
        4.2.2 试验材料第61-62页
        4.2.3 实验方法第62-63页
        4.2.4 实验方案第63-64页
    4.3 UV‐FENTON法处理聚四氢呋喃废水试验的分析与讨论第64-69页
        4.3.1 正交实验的分析与讨论第64-65页
        4.3.2 单因素‐ pH对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第65页
        4.3.3 单因素‐ 铁的投加量对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第65-66页
        4.3.4 单因素‐ 温度对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第66-67页
        4.3.5 单因素‐ 反应时间对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第67-68页
        4.3.6 单因素‐ H2O2:Fe对聚四氢呋喃废水COD去除率的影响第68-69页
        4.3.7 UV‐Fenton法处理聚四氢呋喃废水可生化性第69页
    4.4 UV-FENTON法处理聚四氢呋喃废水表观动力学研究第69-77页
        4.4.1原理第69-70页
        4.4.2 不同初始COD浓度体系反应分析结果与讨论第70-72页
        4.4.3 不同初始亚铁离子浓度体系反应分析结果与讨论第72-75页
        4.4.4 不同初始过氧化氢浓度体系反应分析结果与讨论第75-76页
        4.4.5 表观动力学方程计算第76-77页
    4.5 UV‐FENTON法处理聚四氢呋喃废水机理研究第77-80页
        4.5.1 糠醛的降解机理第77-78页
        4.5.2 呋喃的降解机理第78页
        4.5.3 四氢呋喃的降解机理第78-79页
        4.5.4 聚四氢呋喃的降解机理第79-80页
    4.6 本章小结第80-81页
第5章 聚四氢呋喃废水处理工艺研究第81-91页
    5.1 比较铁碳微电解法和UV‐FENTON法实验结果第81页
        5.1.1 原料方面第81页
        5.1.2 从聚四氢呋喃废水COD去除率方面第81页
        5.1.3 耗酸量方面第81页
    5.2 污水处理工程方案设计第81-85页
        5.2.1 工艺流程第81-82页
        5.2.2 工艺系统单元设计第82-85页
    5.3工程主要技术经济指标第85-89页
        5.3.1 各单元理论处理效率第85页
        5.3.2 主要技术经济指标第85-89页
        5.3.3 主要技术经济指标分析第89页
    5.4 本章小结第89-91页
第6章 结论与建议第91-93页
    6.1 结论第91-92页
    6.2 建议第92-93页
参考文献第93-103页
致谢第103-104页
在学期间公开发表的论文第104页

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