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铁碳芬顿耦合—反硝化脱氮滤池组合工艺对焦化废水的深度处理研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-15页
        1.1.1 焦化废水概述第11页
        1.1.2 传统处理技术存在的问题第11-12页
        1.1.3 焦化废水深度处理研究现状第12-15页
    1.2 铁碳法机理及相关研究第15-16页
    1.3 芬顿氧化机理及相关研究第16页
    1.4 铁碳/芬顿技术机理及相关研究第16-17页
    1.5 反硝化脱氮滤池工艺机理及相关研究第17-18页
    1.6 研究内容、目的和意义第18-22页
        1.6.1 研究内容第18-19页
        1.6.2 技术路线第19-21页
        1.6.3 研究的目的和意义第21-22页
第二章 试验材料与方法第22-25页
    2.1 试验材料第22-23页
        2.1.1 试验用水第22页
        2.1.2 试验填料第22页
        2.1.3 主要仪器设备第22-23页
    2.2 试验方法第23-25页
        2.2.1 试验装置及流程第23-24页
        2.2.2 水质检测方法第24-25页
第三章 铁碳芬顿串联技术处理焦化废水第25-45页
    3.1 铁碳微电解处理焦化废水的试验研究第25-31页
        3.1.1 进水pH对处理效果的影响第25-26页
        3.1.2 HRT对处理效果的影响第26-28页
        3.1.3 铁炭比对处理效果的影响第28-29页
        3.1.4 气水比对处理效果的影响第29-31页
    3.2 未补加亚铁的芬顿试验研究第31-36页
        3.2.1 H_2O_2投加量对处理效果的影响第31-33页
        3.2.2 进水pH对处理效果的影响第33-34页
        3.2.3 HRT对处理效果的影响第34-36页
    3.3 补加亚铁的芬顿试验研究第36-42页
        3.3.1 n(H_2O_2)/n(Fe~(2+))对处理效果的影响第36-37页
        3.3.2 H_2O_2投加量对处理效果的影响第37-39页
        3.3.3 进水pH对处理效果的影响第39-40页
        3.3.4 HRT对处理效果的影响第40-42页
    3.4 铁碳芬顿串联技术稳定运行效果第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 铁碳芬顿耦合技术处理焦化废水第45-54页
    4.1 铁碳芬顿耦合技术处理焦化废水的试验研究第45-51页
        4.1.1 H_2O_2投加量对处理效果的影响第45-46页
        4.1.2 进水pH对处理效果的影响第46-48页
        4.1.3 HRT对处理效果的影响第48-50页
        4.1.4 铁炭比对处理效果的影响第50-51页
    4.2 铁碳芬顿耦合技术稳定运行效果第51-52页
    4.3 本章小结第52-54页
第五章 反硝化脱氮滤池工艺处理焦化废水第54-74页
    5.1 反硝化用水的选择第54-56页
    5.2 反硝化脱氮试验研究第56-71页
        5.2.1 外加碳源为葡萄糖的反硝化试验研究第57-62页
        5.2.2 外加碳源为乙酸钠的反硝化试验研究第62-66页
        5.2.3 外加碳源为甲醇的反硝化试验研究第66-71页
    5.3 不同外加碳源的脱氮效能分析第71页
    5.4 最优组合工艺处理效能第71-72页
        5.4.1 最优组合工艺处理效果第71-72页
        5.4.2 最优组合工艺处理成本第72页
    5.5 本章小结第72-74页
第六章 结论与建议第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 建议第75-76页
参考文献第76-81页
在学研究成果第81-82页
致谢第82页

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