摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 垃圾渗滤液 | 第12-14页 |
1.2.1 垃圾渗滤液的来源 | 第12页 |
1.2.2 垃圾渗滤液的水质特点 | 第12-13页 |
1.2.3 晚期垃圾渗滤液的水质特点 | 第13-14页 |
1.2.4 垃圾渗滤液的危害 | 第14页 |
1.3 垃圾渗滤液主要处理工艺 | 第14-20页 |
1.3.1 垃圾渗滤液排放标准 | 第15页 |
1.3.2 物理化学处理技术 | 第15-18页 |
1.3.3 生物处理技术 | 第18-19页 |
1.3.4 土地处理技术 | 第19-20页 |
1.4 高铁酸钾氧化法 | 第20-22页 |
1.4.1 高铁酸钾的物理、化学性质 | 第20-21页 |
1.4.2 高铁酸钾在处理垃圾渗滤液上的研究与应用 | 第21-22页 |
1.5 Fenton及类Fenton氧化法 | 第22-25页 |
1.5.1 高级氧化法简介 | 第22-23页 |
1.5.2 Fenton氧化法 | 第23-24页 |
1.5.3 类Fenton氧化法 | 第24页 |
1.5.4 Fenton及类Fenton氧化法的研究进展 | 第24-25页 |
1.6 课题研究的目的和意义、内容和创新点、技术路线 | 第25-28页 |
1.6.1 课题研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.6.2 课题研究的内容和创新点 | 第26-27页 |
1.6.3 课题研究的技术路线 | 第27-28页 |
2 试验材料和方法 | 第28-33页 |
2.1 试验材料 | 第28-29页 |
2.1.1 试验用水 | 第28页 |
2.1.2 主要试剂 | 第28-29页 |
2.1.3 主要仪器 | 第29页 |
2.2 试验方法 | 第29-33页 |
2.2.1 试验分析项目浓度测定方法 | 第29-32页 |
2.2.2 去除率计算 | 第32-33页 |
3 高铁酸钾处理晚期垃圾渗滤液的研究 | 第33-41页 |
3.1 研究内容与研究目标 | 第33页 |
3.2 试验过程及结果 | 第33-40页 |
3.2.1 m(K_2FeO_4)/m(CODCr)对晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 pH值对晚期垃圾渗滤液处理效果的影响 | 第35-37页 |
3.2.3 反应时间对晚期垃圾渗滤液处理效果的影响 | 第37-39页 |
3.2.4 反应温度对晚期垃圾渗滤液处理效果的影响 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-41页 |
4 缓释型高铁酸钾处理晚期垃圾渗滤液的研究 | 第41-49页 |
4.1 研究内容与研究目标 | 第41页 |
4.2 缓释型高铁酸钾的制备 | 第41-42页 |
4.3 试验过程及结果 | 第42-48页 |
4.3.1 缓释型K_2FeO_4投加量对晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 pH值对晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响 | 第43-45页 |
4.3.3 反应时间对晚期垃圾渗滤液降解效果的影响 | 第45-47页 |
4.3.4 温度对晚期垃圾渗滤液降解效果的影响 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
5 缓释型K_2FeO_4联合H_2O_2处理晚期垃圾渗滤液的研究 | 第49-60页 |
5.1 研究内容与研究目标 | 第49页 |
5.2 正交试验 | 第49-51页 |
5.2.1 试验步骤 | 第49-50页 |
5.2.2 试验结果 | 第50-51页 |
5.3 单因素优化试验 | 第51-58页 |
5.3.1 缓释型K_2FeO_4投加量对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响 | 第51-53页 |
5.3.2 H_2O_2投加量对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液CODCr去除率的影响 | 第53-54页 |
5.3.3 pH值对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液效果的影响 | 第54-56页 |
5.3.4 反应时间对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液效果的影响 | 第56-57页 |
5.3.5 温度对联合工艺处理晚期垃圾渗滤液效果的影响 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
6 结论与建议 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
个人简历、在校发表的论文及研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |