摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 课题研究背景 | 第14-24页 |
1.2.1 昆明市餐饮废水现状 | 第14-18页 |
1.2.2 课题研究目的和意义 | 第18-19页 |
1.2.3 阴离子表面活性剂的特点 | 第19-20页 |
1.2.4 国内外对去除LAS的研究动态和处理现状 | 第20-24页 |
1.3 课题研究内容及技术路线 | 第24-27页 |
1.3.1 课题来源 | 第24-25页 |
1.3.2 课题研究内容 | 第25-26页 |
1.3.3 课题研究技术路线 | 第26-27页 |
1.4 课题主要创新点 | 第27-28页 |
第二章 实验方案和分析方法 | 第28-50页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2 实验分析方法 | 第29-31页 |
2.2.1 阴离子表面活性剂(LAS)的测定 | 第29-30页 |
2.2.2 化学需氧量(COD)的测定 | 第30页 |
2.2.3 动植物油的测定 | 第30-31页 |
2.3 LAS标准曲线的测定 | 第31-32页 |
2.4 动植物油标准曲线的测定 | 第32-33页 |
2.5 实验设计方法 | 第33-36页 |
2.5.1 静态实验方法 | 第33-35页 |
2.5.2 动态实验方法 | 第35-36页 |
2.6 去除机理 | 第36-50页 |
2.6.1 预氧化强化混凝技术 | 第36-39页 |
2.6.2 预氧化-强化混凝机理 | 第39-44页 |
2.6.3 吸附机理 | 第44-50页 |
第三章 餐饮废水氧化混凝实验 | 第50-59页 |
3.1 餐饮废水氧化实验 | 第50-53页 |
3.1.1 氧化剂投加量对COD、LAS及动植物油去除效率的影响 | 第50-51页 |
3.1.2 氧化时间对COD去除效率的影响 | 第51-52页 |
3.1.3 氧化验证实验 | 第52-53页 |
3.2 餐饮废水混凝实验 | 第53-56页 |
3.2.1 混凝剂投加量对COD、LAS及动植物油去除效率的影响 | 第53-54页 |
3.2.2 沉降时间对COD、LAS及动植物油去除效率的影响 | 第54-56页 |
3.2.3 混凝验证实验 | 第56页 |
3.3 氧化混凝综合效应实验 | 第56-58页 |
3.4 小结 | 第58-59页 |
第四章 静态吸附LAS影响因素实验研究 | 第59-73页 |
4.1 常用吸附剂 | 第59-64页 |
4.1.1 活性炭 | 第59页 |
4.1.2 麦饭石 | 第59-60页 |
4.1.3 核桃壳 | 第60-64页 |
4.2 吸附剂对LAS去除效率的影响 | 第64-67页 |
4.3 吸附剂投加量对LAS去除效率的影响 | 第67-68页 |
4.4 吸附时间对LAS去除效率的影响 | 第68-70页 |
4.5 吸附等温线拟合 | 第70-71页 |
4.6 小结 | 第71-73页 |
第五章 吸附LAS的动态实验研究 | 第73-78页 |
5.1 滤料层厚度对核桃壳滤层动态吸附去除LAS的影响 | 第73-75页 |
5.2 滤速对核桃壳滤层动态吸附去除LAS的影响 | 第75-77页 |
5.3 小结 | 第77-78页 |
第六章 强化混凝-吸附工艺与粗粒化法对比 | 第78-81页 |
6.1 粗粒化法概述 | 第78页 |
6.2 粗粒化法具体案例与强化混凝-吸附工艺对比分析 | 第78-81页 |
6.2.1 昆明市某餐饮企业餐饮废水处理系统简介 | 第78-80页 |
6.2.2 处理效果对比分析 | 第80-81页 |
第七章 结论与展望 | 第81-83页 |
7.1 结论 | 第81-82页 |
7.2 展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
附录 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第92页 |