抗生素制药废水的深度处理技术研究
引言 | 第1-8页 |
绪论 | 第8-25页 |
·抗生素制药废水的来源和水质特点 | 第8-9页 |
·抗生素制药废水的处理方法及进展 | 第9-11页 |
·物化法 | 第9-10页 |
·生化方法 | 第10-11页 |
·好氧生物处理技术 | 第10页 |
·厌氧生物处理技术 | 第10页 |
·厌氧—好氧组合技术 | 第10-11页 |
·水解酸化—好氧工艺 | 第11页 |
·SBR处理技术 | 第11-16页 |
·SBR反应基本原理 | 第12-13页 |
·SBR工艺流程 | 第13-14页 |
·SBR工艺主要优点 | 第14页 |
·SBR工艺的适用范围 | 第14-15页 |
·SBR工艺的类型 | 第15-16页 |
·三维电极电催化技术 | 第16-23页 |
·三维电极的分类 | 第17页 |
·电催化氧化基本原理 | 第17-18页 |
·直接电解 | 第17-18页 |
·间接电解 | 第18页 |
·三维电极反应器电极材料研究 | 第18-20页 |
·主电极 | 第18-20页 |
·粒子电极 | 第20页 |
·三维电极反应器结构研究进展 | 第20-22页 |
·流化床结构研究进展 | 第21页 |
·固定床结构研究进展 | 第21-22页 |
·三维电极反应器机理研究 | 第22-23页 |
·三维电极研究存在问题及方向 | 第23页 |
·本课题目的、意义和研究内容 | 第23-25页 |
·本课题目的、意义 | 第23-24页 |
·本课题研究内容 | 第24-25页 |
第二章 SBR工艺处理抗生素制药废水 | 第25-32页 |
·废水水质及SBR工艺参数 | 第25页 |
·废水来源及水质 | 第25页 |
·SBR工艺设计参数 | 第25页 |
·实验装置及药品仪器 | 第25-27页 |
·SBR实验装置 | 第25-26页 |
·实验药品、仪器 | 第26页 |
·测试指标 | 第26-27页 |
·SBR工艺调试及运行 | 第27-31页 |
·活性污泥的培养及驯化 | 第27页 |
·SBR运行结果及影响因素分析 | 第27页 |
·SBR运行结果 | 第27-28页 |
·影响因素分析 | 第28-31页 |
·进水时曝气方式的影响 | 第28-29页 |
·曝气时间对运行效果的影响 | 第29页 |
·溶解氧浓度的影响 | 第29-30页 |
·温度的影响 | 第30页 |
·系统pH值与SBR生化反应的关系 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
第三章 三维电极反应器深度处理抗生素制药废水 | 第32-45页 |
·深度处理工艺方案的选择 | 第32页 |
·实验废水来源及水质 | 第32-33页 |
·实验装置及药品仪器 | 第33-34页 |
·实验装置 | 第33-34页 |
·实验药品及仪器 | 第34页 |
·测试指标及方法 | 第34-35页 |
·试剂配制 | 第34-35页 |
·建立标准曲线 | 第35页 |
·粒子电极预处理 | 第35页 |
·三维电极固定床反应器深度处理抗生素制药废水研究 | 第35-39页 |
·废水停留时间和COD去除率的关系 | 第35-36页 |
·槽电压对废水处理效果的影响 | 第36-37页 |
·电极间距对废水处理效果的影响 | 第37-38页 |
·粒子电极的填充量对废水处理效果的影响 | 第38-39页 |
·三维电极流化床反应器深度处理抗生素制药废水研究 | 第39-43页 |
·废水停留时间和COD去除率的关系 | 第39-40页 |
·槽电压对废水处理效果的影响 | 第40-41页 |
·电极间距对废水处理效果的影响 | 第41-42页 |
·粒子电极的填充量对废水处理效果的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 10t/h三维电极反应器中试装置设计 | 第45-47页 |
第五章 结论及建议 | 第47-49页 |
·结论 | 第47页 |
·建议 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
研究成果 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |