摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 垃圾渗滤液 | 第11-15页 |
1.1.1 垃圾渗滤液的产生 | 第11-12页 |
1.1.2 垃圾渗滤液的水质特点 | 第12-15页 |
1.2 垃圾渗滤液的污染与危害 | 第15-18页 |
1.3 垃圾渗滤液处理技术 | 第18-25页 |
1.3.1 生物工艺 | 第19-23页 |
1.3.2 物化工艺 | 第23-25页 |
1.4 反渗透膜法处理垃圾渗滤液 | 第25-28页 |
1.5 高级氧化技术与生物法联合替代工艺 | 第28-29页 |
1.6 课题研究意义与内容 | 第29-32页 |
1.6.1 课题研究意义 | 第29-31页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第31-32页 |
第二章 实验材料和实验方法 | 第32-38页 |
2.1 实验材料 | 第32-35页 |
2.1.1 MBR 出水渗滤液 | 第32-33页 |
2.1.2 实验药剂 | 第33页 |
2.1.3 实验仪器与设备 | 第33-35页 |
2.2 实验方法 | 第35-38页 |
2.2.1 混凝实验 | 第35页 |
2.2.2 Fenton 实验 | 第35页 |
2.2.3 改良型 Fenton 实验 | 第35页 |
2.2.4 GC-MS 样品预处理和检测 | 第35-36页 |
2.2.5 荧光分析检测和数据处理 | 第36-37页 |
2.2.6 BAF 柱驯化 | 第37页 |
2.2.7 检测项目和方法 | 第37-38页 |
第三章 MBR 处理后垃圾渗滤液预处理研究 | 第38-56页 |
引言 | 第38页 |
3.1 垃圾渗滤液的预处理工艺 | 第38-42页 |
3.1.1 PFS 混凝工艺 | 第38-39页 |
3.1.2 Fenton 高级氧化工艺 | 第39-40页 |
3.1.3 改良型 Fenton 工艺 | 第40-42页 |
3.2 PFS 混凝预处理垃圾渗滤液实验 | 第42-46页 |
3.2.1 反应初始 pH 对 PFS 混凝预处理效果的影响 | 第42-44页 |
3.2.2 PFS 药剂投加量对混凝预处理效果的影响 | 第44-46页 |
3.3 Fenton 高级氧化预处理垃圾渗滤液实验 | 第46-50页 |
3.3.1 反应初始 pH 对 Fenton 氧化预处理效果的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 H_2O_2投加量对 Fenton 氧化预处理效果的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 H_2O_2和 Fe~(2+)摩尔比对 Fenton 氧化预处理效果的影响 | 第48-50页 |
3.4 改良型 Fenton 高级氧化预处理垃圾渗滤液实验 | 第50-52页 |
3.5 三类预处理工艺的处理效果和经济成本比较 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 两级 FENTON-BAF 处理垃圾渗滤液剩余有机物鉴定分析 | 第56-67页 |
引言 | 第56页 |
4.1 两级 Fenton-BAF 对 MBR 出水渗滤液处理效果 | 第56-57页 |
4.2 对各处理单元剩余有机物检测追踪 | 第57-65页 |
4.2.1 MBR 出水渗滤液 GC-MS 检测 | 第57-59页 |
4.2.2 一级 Fenton 出水 GC-MS 检测 | 第59-62页 |
4.2.3 一级 BAF 出水 GC-MS 检测 | 第62-64页 |
4.2.4 二级 Fenton 出水 GC-MS 检测 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 三维荧光检测及区域积分法评估两级 FENTON-BAF 有机物去除效果 | 第67-79页 |
引言 | 第67-68页 |
5.1 MBR 出水渗滤液荧光检测 | 第68-69页 |
5.2 一级 Fenton 出水渗滤液荧光检测 | 第69-71页 |
5.3 一级 BAF 出水渗滤液荧光检测 | 第71-73页 |
5.4 二级 Fenton 出水渗滤液荧光检测 | 第73-76页 |
5.5 三维荧光区域积分分析 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-82页 |
结论 | 第79-80页 |
展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附件 | 第92页 |