焦糖色素废水高浓度部分的处理工艺研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 焦糖色素废水概述 | 第9页 |
1.2 工业废水常规处理方法 | 第9-14页 |
1.2.1 物理法 | 第10-11页 |
1.2.2 氧化法 | 第11-12页 |
1.2.3 生物法 | 第12-14页 |
1.3 课题研究目的、意义和研究内容 | 第14-16页 |
1.3.1 研究目的及意义 | 第14页 |
1.3.2 课题研究内容 | 第14-15页 |
1.3.3 课题研究技术路线 | 第15-16页 |
第2章 焦糖色素废水的性质分析 | 第16-33页 |
2.1 实验材料与设备 | 第16-18页 |
2.1.1 实验试剂与材料 | 第16-17页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第17-18页 |
2.2 实验方法 | 第18-21页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第21-32页 |
2.3.1 废水的基本水质性质 | 第21-22页 |
2.3.2 废水的图谱性质 | 第22-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 混凝-絮凝预处理 | 第33-38页 |
3.1 实验材料与设备 | 第33-34页 |
3.1.1 实验试剂与材料 | 第33-34页 |
3.1.2 实验仪器与设备 | 第34页 |
3.2 实验方法 | 第34-35页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 超声-芬顿(US-FENTON)氧化处理 | 第38-51页 |
4.1 实验材料与设备 | 第38-39页 |
4.1.1 实验试剂与材料 | 第38-39页 |
4.1.2 实验仪器与设备 | 第39页 |
4.2 实验方法 | 第39-41页 |
4.2.1 超声-芬顿实验 | 第39-40页 |
4.2.2 双氧水的加入方法 | 第40-41页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第41-50页 |
4.3.1 对比实验 | 第41-43页 |
4.3.2 初始PH的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 超声功率的影响 | 第44-46页 |
4.3.4 氧化剂用量的影响 | 第46-47页 |
4.3.5 FE~(2+)的量的影响 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 超声-芬顿氧化后废水的性质 | 第51-62页 |
5.1 实验材料与设备 | 第51-52页 |
5.1.1 实验试剂与材料 | 第51-52页 |
5.1.2 实验仪器设备 | 第52页 |
5.2 实验方法 | 第52-53页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第53-60页 |
5.3.1 废水的基本理化性质 | 第53-54页 |
5.3.2 废水的图谱性质 | 第54-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
第6章 序批式活性污泥法(SBR)处理 | 第62-78页 |
6.1 实验材料与设备 | 第62-64页 |
6.1.1 实验试剂与材料 | 第62-63页 |
6.1.2 实验仪器与设备 | 第63-64页 |
6.2 实验方法 | 第64-68页 |
6.2.1 实验操作部分 | 第64-65页 |
6.2.2 培养阶段实验方法 | 第65页 |
6.2.3 驯化阶段实验方法 | 第65页 |
6.2.4 自动控制方法 | 第65-67页 |
6.2.5 分析方法 | 第67-68页 |
6.3 实验结果与讨论 | 第68-77页 |
6.3.1 进水COD及废水处理周期 | 第68-69页 |
6.3.2 系统的污泥沉降比 | 第69-70页 |
6.3.3 系统的PH | 第70-71页 |
6.3.4 系统的氨氮 | 第71-72页 |
6.3.5 系统的CoD | 第72-73页 |
6.3.6 系统的总磷 | 第73页 |
6.3.7 系统的色度 | 第73-74页 |
6.3.8 系统的MLSS及MLVSS | 第74-75页 |
6.3.9 系统中的原生生物 | 第75-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
第7章 结论和建议 | 第78-80页 |
7.1 结论 | 第78-79页 |
7.2 建议 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第86页 |