摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
插图索引 | 第12-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 垃圾渗滤液的来源及特点 | 第14-18页 |
1.1.1 垃圾渗滤液的来源 | 第14-15页 |
1.1.2 垃圾渗滤液的特点 | 第15-18页 |
1.2 垃圾渗滤液处理技术的国内外研究现状 | 第18-24页 |
1.2.1 物理化学法 | 第18-20页 |
1.2.2 生物化学法 | 第20-22页 |
1.2.3 自然生态处理技术 | 第22-23页 |
1.2.4 综合法 | 第23-24页 |
1.3 膨润土的改性研究及其应用现状 | 第24-25页 |
1.4 光催化技术的研究及其应用现状 | 第25-27页 |
1.4.1 光催化技术的基本原理 | 第25-26页 |
1.4.2 TiO_2光催化技术的特点 | 第26-27页 |
1.4.3 光催化技术的应用现状 | 第27页 |
1.5 垃圾渗滤液处理技术上存在的主要问题 | 第27-28页 |
1.5.1 垃圾渗滤液高浓度氨氮的问题难以解决 | 第27页 |
1.5.2 垃圾渗滤液的可生化性较差 | 第27-28页 |
1.5.3 垃圾渗滤液深度处理技术缺乏 | 第28页 |
1.5.4 垃圾渗滤液有毒有害物的影响 | 第28页 |
1.6 课题的研究目的和主要内容 | 第28-30页 |
第2章 改性膨润土预处理垃圾渗滤液的批式试验研究 | 第30-40页 |
2.1 试验材料与方法 | 第30-32页 |
2.1.1 试验装置 | 第30页 |
2.1.2 试验试剂及仪器 | 第30-31页 |
2.1.3 试验监测指标 | 第31页 |
2.1.4 数据分析 | 第31页 |
2.1.5 垃圾渗滤液的样品及特征 | 第31-32页 |
2.2 膨润土的改性试验 | 第32-36页 |
2.2.1 膨润土的改性方法及改性步骤 | 第32页 |
2.2.2 最佳膨润土的筛选 | 第32-33页 |
2.2.3 改性膨润土的表征及分析 | 第33-36页 |
2.3 改性膨润土预处理垃圾渗滤液的批式试验 | 第36-38页 |
2.3.1 CTMAB2.5 投加量和 pH 值对 COD 去除效果的影响 | 第36-37页 |
2.3.2 CTMAB2.5 投加量和 pH 值对 NH_3-N 去除效果的影响 | 第37-38页 |
2.4 改性膨润土去除污染物的原理初讨论 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 光催化技术预处理垃圾渗滤液的批式试验研究 | 第40-45页 |
3.1 实验材料与方法 | 第40-41页 |
3.1.1 试验装置 | 第40页 |
3.1.2 试验试剂及仪器 | 第40-41页 |
3.1.3 垃圾渗滤液的特征 | 第41页 |
3.2 光催化技术预处理垃圾渗滤液的批式试验 | 第41-44页 |
3.2.1 TiO_2投加量和 pH 值对 COD 去除效果的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 TiO_2投加量、pH 值对及 NH3-N 去除效果的影响 | 第42-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 改性膨润土-光催化技术预处理垃圾渗滤液的相应面分析研究 | 第45-56页 |
4.1 试验材料与方法 | 第45-46页 |
4.1.1 试验装置 | 第45页 |
4.1.2 试验试剂及仪器 | 第45-46页 |
4.1.3 垃圾渗滤液的特征 | 第46页 |
4.1.4 垃圾渗滤液处理的流程 | 第46页 |
4.2 联合技术预处理垃圾渗滤液的技术路线的确定 | 第46-48页 |
4.3 响应面试验的设计 | 第48-49页 |
4.4 响应面试验数据的分析 | 第49-54页 |
4.4.1 COD 去除率作为响应变量的数据分析 | 第49-51页 |
4.4.2 NH3-N 去除率作为响应变量的数据分析 | 第51-54页 |
4.4.3 最优化试验条件及试验验证 | 第54页 |
4.4.4 出水水质分析 | 第54页 |
4.5 COD 和 NH3-N 去除效果的比较 | 第54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
4.7 处理垃圾渗滤液经济上的可行性分析 | 第55页 |
4.8 处理垃圾渗滤液工程技术上的可行性分析 | 第55-56页 |
结论和建议 | 第56-58页 |
1. 研究结论 | 第56页 |
2. 建议 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录A 攻读学位期间发表论文目录 | 第64-65页 |
附录B 攻读学位期间申请专利目录 | 第65页 |