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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

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