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铁碳微电解系统的性能及优化研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 铁碳微电解处理技术第12-18页
        1.2.1 Fe/C微电解法反应机理第12-13页
        1.2.2 影响Fe/C微电解法的相关因素第13-14页
        1.2.3 铁碳微电解法的应用第14-17页
        1.2.4 Fe/C微电解技术的不足和改进第17-18页
    1.3 Fenton法概述第18-21页
        1.3.1 Fenton法的反应机理第19页
        1.3.2 影响Fenton法处理效果的因素第19页
        1.3.3 Fenton法的发展第19-21页
    1.4 铁碳微电解-Fenton组合法的概述第21页
    1.5 主要研究内容和研究思路第21-23页
第2章 实验材料及方法第23-31页
    2.1 实验材料第23-24页
        2.1.1 实验药品及仪器设备第23-24页
        2.1.2 实验用水及其来源第24页
    2.2 实验装置第24-26页
        2.2.1 反应填料第24-25页
        2.2.2 反应装置第25-26页
    2.3 实验方法第26-27页
        2.3.1 连续性试验第26-27页
        2.3.2 间歇性试验第27页
    2.4 实验分析方法第27-29页
        2.4.1 TOC的测定第28页
        2.4.2 NO_(3~-)、NO_(2~-)的测定第28页
        2.4.3 COD测定方法第28-29页
        2.4.4 Fe~(2+)的测定第29页
    2.5 本章小结第29-31页
第3章 Fe/C微电解系统降解COD的影响因素及优化第31-49页
    3.1 Fe/C法的单因素影响效果及优化第31-37页
        3.1.1 进水pH值对COD降解效果的影响第31-33页
        3.1.2 反应时间对COD去除效果的影响第33-34页
        3.1.3 气水比对COD去除效果的影响第34-35页
        3.1.4 铁碳填料填充量对COD去除效果的影响第35-37页
    3.2 Fe/C微电解的正交试验及条件优化第37-38页
    3.3 Fe/C微电解系统处理COD的动力学分析第38-39页
    3.4 Fe/C微电解系统对水质的影响第39-41页
    3.5 Fe/C微电解反应器出水pH调节对COD去除效果的影响第41-43页
    3.6 Fe/C微电解反应器连续流运行效果第43-45页
    3.7 铁碳填料重复利用及再生研究第45-46页
        3.7.1 铁碳填料重复利用的研究第45页
        3.7.2 铁碳填料再生研究第45-46页
    3.8 本章小结第46-49页
第4章 Fe/C微电解-芬顿组合工艺降解COD的影响因素及优化第49-63页
    4.1 组合工艺的工艺流程第49-50页
    4.2 Fe/C微电解-Fenton法组合工艺降解COD效果的研究及优化第50-57页
        4.2.1 H_2O_2投加量对COD去除效果的影响及优化第50-51页
        4.2.2 处理时间对COD降解的影响第51-52页
        4.2.3 进水pH对COD降解的影响第52-54页
        4.2.4 出水pH的调节对COD降解的影响第54-55页
        4.2.5 出水沉淀时间对COD降解的影响第55-57页
    4.3 Fe/C微电解-Fenton组合工艺与Fe/C微电解单一法的比较第57页
    4.4 Fe/C电解-芬顿法组合工艺连续流试验第57-59页
    4.5 Fe/C微电解-Fenton法组合工艺处理对B/C的影响第59-60页
    4.6 本章小结第60-63页
第5章 Fe/C微电解系统还原性第63-71页
    5.1 不同进水pH对Fe/C微电解还原能力的影响第63-64页
    5.2 不同处理时间对Fe/C微电解还原能力的影响第64-65页
    5.3 NO_(3~-)初始浓度及铁碳填料投加量对Fe/C微电解还原能力的影响第65-66页
    5.4 稳定性研究第66-68页
    5.5 本章小结第68-71页
结论第71-73页
参考文献第73-79页
致谢第79页

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