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 |