摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·前言 | 第10页 |
·煤化工废水的来源及特点 | 第10-11页 |
·煤化工废水的处理现状 | 第11-15页 |
·预处理 | 第11-13页 |
·生化处理 | 第13-14页 |
·深度处理 | 第14-15页 |
·高级氧化技术处理煤化工废水的展望 | 第15-18页 |
·UV/Fenton 试剂氧化法 | 第15-16页 |
·纳米TiO_2 光催化氧化法 | 第16-17页 |
·其它方法 | 第17-18页 |
·小结 | 第18页 |
·选题意义及主要研究内容 | 第18-21页 |
·选题意义 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验设计与分析方法 | 第21-25页 |
·实验流程和装置 | 第21-22页 |
·实验流程 | 第21页 |
·实验装置 | 第21-22页 |
·实验方法 | 第22-23页 |
·水质分析方法 | 第23页 |
·主要药品和仪器 | 第23-25页 |
第3章 混凝与MAP 沉淀法处理煤化工废水的实验研究 | 第25-35页 |
·实验废水的水质 | 第25页 |
·混凝-MAP 化学沉淀处理实验 | 第25-30页 |
·混凝剂的选择 | 第25-26页 |
·混凝处理最佳工艺条件的确定 | 第26-27页 |
·MAP 化学沉淀处理最佳工艺条件的确定 | 第27-29页 |
·混凝-MAP 沉淀法最佳处理条件及出水水质指标 | 第29-30页 |
·混凝+MAP 化学沉淀处理实验 | 第30-33页 |
·混凝+MAP 化学沉淀处理最佳工艺条件的确定 | 第30-32页 |
·混凝+MAP 沉淀法最佳处理条件及出水水质指标 | 第32-33页 |
·最佳方案及其平行实验结果 | 第33页 |
·小结 | 第33-35页 |
第4章 高级氧化技术处理煤化工废水的实验研究 | 第35-53页 |
·UV/Fenton 试剂法处理实验 | 第35-38页 |
·金属离子催化剂的选择 | 第35页 |
·最佳工艺条件的确定 | 第35-37页 |
·最佳工艺条件和平行实验结果 | 第37-38页 |
·纳米TiO_2 粉末光催化(低压)处理实验 | 第38-43页 |
·纳米TiO_2 粉末制备 | 第38-39页 |
·最佳工艺条件的确定 | 第39-42页 |
·最佳工艺条件和平行实验结果 | 第42-43页 |
·纳米TiO_2 粉末光催化(高压)处理实验 | 第43-45页 |
·最佳工艺条件的确定 | 第43-44页 |
·最佳工艺条件和平行实验结果 | 第44-45页 |
·UV/Fenton 试剂+纳米TiO_2 粉末光催化(高压)处理实验 | 第45-49页 |
·最佳工艺条件的确定 | 第45-48页 |
·最佳工艺条件和平行实验结果 | 第48-49页 |
·纳米TiO_2 粉末的失活与再生 | 第49-50页 |
·纳米TiO_2 粉末的失活 | 第49页 |
·纳米TiO_2 粉末的再生 | 第49-50页 |
·处理后废水的可生化性分析 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
第5章 机理分析 | 第53-62页 |
·混凝法处理机理分析 | 第53-54页 |
·混凝法基本原理 | 第53-54页 |
·本实验的混凝反应机理 | 第54页 |
·MAP 化学沉淀法处理机理分析 | 第54-55页 |
·UV/Fenton 试剂法处理机理分析 | 第55-56页 |
·纳米TiO_2 粉末光催化氧化法处理机理分析 | 第56-58页 |
·液相色谱分析 | 第58-62页 |
第6章 经济效益分析及最佳工艺流程设计 | 第62-67页 |
·经济效益分析 | 第62-66页 |
·运行费用计算方法 | 第62-64页 |
·超标排污费的计算 | 第64-66页 |
·最佳工艺流程设计 | 第66-67页 |
第7章 结论及建议 | 第67-70页 |
·结论 | 第67-68页 |
·建议 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
详细摘要 | 第75-86页 |