首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

微生物电化学系统处理含硫有机废水及硫回收技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 课题背景及课题来源第11-13页
        1.1.1 含硫废水的来源第11页
        1.1.2 含硫废水的危害第11-12页
        1.1.3 含硫废水中硫的资源化第12-13页
        1.1.4 课题来源第13页
    1.2 含硫废水处理技术的研究现状第13-18页
        1.2.1 不同价态硫物质反应过程分析第13-15页
        1.2.2 硫酸盐废水处理工艺研究现状第15-16页
        1.2.3 硫化物废水处理工艺第16-17页
        1.2.4 硫化物电化学氧化处理技术研究现状第17-18页
    1.3 微生物燃料电池技术第18-20页
        1.3.1 微生物燃料电池技术简介第18-19页
        1.3.2 MFC 在废水处理领域的研究现状第19-20页
    1.4 MFC 处理含硫废水的研究现状第20-21页
        1.4.1 MFC 含硫废水处理第20-21页
        1.4.2 MFC 在含硫废水中的优势与不足第21页
    1.5 本文的主要研究内容第21-24页
        1.5.1 研究目的第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
        1.5.3 技术路线第23-24页
第2章 试验材料与方法第24-38页
    2.1 试验仪器与材料第24-27页
        2.1.1 试验仪器第24-25页
        2.1.2 试验所需试剂与材料第25-26页
        2.1.3 材料预处理方法第26页
        2.1.4 溶液配置第26-27页
    2.2 系统的构建及运行第27-31页
        2.2.1 MFC 反应器构型及运行条件第27-29页
        2.2.2 电化学系统的构建第29-30页
        2.2.3 硫酸盐还原菌的培养与接种第30-31页
        2.2.4 含硫废水水质特征第31页
    2.3 电化学分析方法与技术第31-36页
        2.3.1 MFC 输出电压采集第31-32页
        2.3.2 内阻测定方法第32-34页
        2.3.3 功率密度测定第34-35页
        2.3.4 循环伏安法第35-36页
        2.3.5 库伦分析法第36页
    2.4 材料表面形态学表征及水质分析方法第36-38页
        2.4.1 表面形态分析第36页
        2.4.2 各硫物质的测试方法第36-37页
        2.4.3 水中 COD 测定第37页
        2.4.4 PH、电导、DO 的测量第37-38页
第3章 MFC 反应器处理含硫酸盐有机废水技术第38-59页
    3.1 MFC 反应器运行条件优化第38-43页
        3.1.1 MFC 反应器启动过程第38-40页
        3.1.2 不同底物对 MFC 性能的影响第40-42页
        3.1.3 不同构型对 MFC 性能的影响第42-43页
    3.2 MFC 处理含硫酸盐有机废水的工艺条件获取与优化第43-52页
        3.2.1 MFC 反应器处理含硫酸盐有机废水的工艺条件第43-46页
        3.2.2 硫酸盐对 MFC 反应器运行状况的影响第46-51页
        3.2.3 MFC 中硫酸盐还原的生物转化途径第51-52页
    3.3 MFC 反应器电流密度对硫酸盐处理效率的影响第52-57页
        3.3.1 电流密度的改变及其对 MFC 运行状况的影响第52-55页
        3.3.2 电流密度对 MFC 硫酸盐转化率的影响第55-57页
        3.3.3 电流密度对 MFC 硫化物含量的影响第57页
    3.4 本章小结第57-59页
第4章 电辅助电化学处理硫化物废水技术第59-69页
    4.1 硫物质在电极上形态变化第59-63页
        4.1.1 硫物质在金属钛板上的形态变化规律第59-62页
        4.1.2 硫物质在碳布上的形态变化规律第62-63页
    4.2 钛板电化学阳极氧化对含硫废水的处理效果第63-65页
        4.2.1 电流密度对 S~2-去除率的影响第63-64页
        4.2.2 电流密度对单质硫回收率的影响第64-65页
    4.3 碳布电化学阳极氧化对硫化物废水的处理效果第65-67页
        4.3.1 电流密度对 S~2-去除率的影响第65-66页
        4.3.2 电流密度对单质硫回收率的影响第66页
        4.3.3 碳布与钛板的处理效能对比第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 微生物电化学系统处理含硫有机废水技术第69-83页
    5.1 微生物电化学系统的内阻分布研究第69-70页
        5.1.1 MFC 系统的内阻分布研究第69-70页
        5.1.2 电辅助电化学系统的内阻分布研究第70页
    5.2 微生物电化学系统的能源回收与利用第70-76页
        5.2.1 MFC 对电容的充电性能第71-72页
        5.2.2 电容对电化学系统的放电性能第72-73页
        5.2.3 电容放电电流密度对硫化物去除性能的影响第73-74页
        5.2.4 电容放电电流密度对单质硫回收率的影响第74页
        5.2.5 电容充放电间隔时间对硫化物废水处理性能的影响第74-76页
    5.3 微生物电化学系统的搭建优化与运行效果第76-79页
        5.3.1 微生物电化学系统的设计与运行条件优化第76-78页
        5.3.2 微生物电化学系统的稳定运行情况第78页
        5.3.3 微生物电化学系统含硫有机废水处理效果第78-79页
    5.4 微生物电化学-电沉积运行成本分析第79-82页
        5.4.1 堆栈系统部分第79-81页
        5.4.2 基建投资成本第81页
        5.4.3 运行成本第81-82页
        5.4.4 资源回收利用价值第82页
    5.5 本章小结第82-83页
结论第83-85页
参考文献第85-91页
攻读硕士期间发表的论文及其它成果第91-93页
致谢第93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:生物强化促进SBR反应器低温脱氮效能研究
下一篇:鱼糜漂洗液蛋白质回收研究