摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 课题研究的背景及目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 SDS废水处理技术的研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 SDS废水简介 | 第11-14页 |
1.2.2 SDS废水处理技术的研究现状 | 第14-18页 |
1.3 UV/Fenton与生物接触氧化研究现状 | 第18-24页 |
1.3.1 UV/Fenton研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 生物接触氧化研究现状 | 第20-24页 |
1.4 课题来源与主要研究内容 | 第24-26页 |
1.4.1 课题来源 | 第24页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第24页 |
1.4.3 技术路线 | 第24-26页 |
第2章 实验材料与方法 | 第26-32页 |
2.1 试验水质及试验工艺 | 第26-29页 |
2.1.1 试验水质 | 第26页 |
2.1.2 试验填料 | 第26-27页 |
2.1.3 试验工艺与装置 | 第27-29页 |
2.2 试验仪器设备及试剂 | 第29页 |
2.2.1 试验仪器设备 | 第29页 |
2.2.2 试验试剂 | 第29页 |
2.3 试验分析方法及工艺运行方法 | 第29-32页 |
2.3.1 水质指标分析方法 | 第29-30页 |
2.3.2 工艺运行方法 | 第30-32页 |
第3章 UV/Fenton法处理SDS废水试验研究 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 UV/Fenton法处理SDS废水的影响因素 | 第32-37页 |
3.2.1 反应时间对处理效果的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 pH值对处理效果的影响 | 第33-35页 |
3.2.3 H_2O_2投加量对处理效果的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 FeSO_4投加量对处理效果的影响 | 第36-37页 |
3.3 UV/Fenton法处理SDS废水最佳工况点的确定 | 第37-41页 |
3.3.1 正交试验设计 | 第37-39页 |
3.3.2 最佳工况点的确定 | 第39-41页 |
3.4 UV/Fenton法最佳工况点处理效能 | 第41-43页 |
3.4.1 最佳工况点处理效能 | 第41页 |
3.4.2 UV/Fenton工艺出水pH值调节 | 第41-42页 |
3.4.3 混合废水可生化性分析 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 UV/Fenton与生物接触氧化联用运行效能研究 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 生物接触氧化池启动 | 第44-46页 |
4.2.1 生物接触氧化池启动 | 第44-45页 |
4.2.2 生物接触氧化系统启动试验结果 | 第45-46页 |
4.3 生物接触氧化工艺影响因素分析 | 第46-49页 |
4.3.1 水力停留时间对处理效能的影响 | 第46-48页 |
4.3.2 pH值对处理效能的影响 | 第48-49页 |
4.4 生物接触氧化工艺最佳运行条件的确定 | 第49-52页 |
4.4.1 正交试验设计 | 第49-51页 |
4.4.2 最佳运行条件的确定 | 第51-52页 |
4.5 UV/Fenton与生物接触氧化工艺联用运行效能 | 第52-56页 |
4.5.1 UV/Fenton与生物接触氧化工艺联用运行效能 | 第52-54页 |
4.5.2 系统抗冲击负荷运行效能 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 工程化设计与经济分析 | 第58-69页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 SDS废水处理工程化设计 | 第58-65页 |
5.2.1 工程化设计处理水量及水质 | 第58-59页 |
5.2.2 工艺流程 | 第59-61页 |
5.2.3 设计依据及原则 | 第61-63页 |
5.2.4 主体工艺设计 | 第63-64页 |
5.2.5 工程主体构筑物及设备 | 第64-65页 |
5.3 经济分析 | 第65-68页 |
5.3.1 工程总投资 | 第65-66页 |
5.3.2 运行成本分析 | 第66-67页 |
5.3.3 经济分析 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
附录 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
个人简历 | 第85页 |