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臭氧投加量与CuO催化剂对垃圾渗滤液预氧化影响的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 垃圾渗滤液的产生第11页
    1.2 垃圾渗滤液的组成及水质第11-14页
        1.2.1 垃圾渗滤液的物理组成第11-12页
        1.2.2 垃圾渗滤液的化学组成第12-13页
        1.2.3 垃圾渗滤液的危害第13-14页
        1.2.4 垃圾渗滤液的排放标准第14页
    1.3 渗滤液的深度处理方法第14-21页
        1.3.1 物化法第14-15页
        1.3.2 生物法第15页
        1.3.3 土地处理第15-16页
        1.3.4 膜分离法第16-17页
        1.3.5 臭氧氧化第17-19页
        1.3.6 催化臭氧氧化第19-21页
    1.4 课题的引出第21页
    1.5 研究目的及意义第21-23页
第二章 实验材料与研究方法第23-29页
    2.1 实验仪器与装置第23-27页
        2.1.1 实验仪器第23-24页
        2.1.2 实验材料第24-25页
        2.1.3 水质分析方法及相关计算第25-27页
    2.2 实验方法第27-28页
        2.2.1 氧化时间的确定第27页
        2.2.2 臭氧投加量的确定第27-28页
        2.2.3 臭氧预氧化对后续生物处理的影响第28页
    2.3 研究内容第28-29页
        2.3.1 臭氧预氧化对水质的影响第28页
        2.3.2 不同体积废水对臭氧投加量的影响研究第28页
        2.3.3 CuO催化剂研究第28-29页
第三章 臭氧氧化垃圾渗滤液水质变化的研究第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
        3.2.1 实验方法第29页
        3.2.2 生物处理实验装置第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-36页
        3.3.1 初始pH对臭氧预氧化的影响第30页
        3.3.2 臭氧预氧化时间的确定第30-32页
        3.3.3 臭氧预氧化对COD,BOD5,UV254的影响研究第32-34页
        3.3.4 不同的臭氧投加量对EEFM的影响变化第34-36页
    3.4 结论第36-37页
第四章 不同水量对臭氧预氧化投加量影响的研究第37-43页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验部分第37-38页
        4.2.1 实验方法第37页
        4.2.2 臭氧的利用效率计算第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-42页
        4.3.1 不同体积废水的COD去除率第38-39页
        4.3.2 臭氧投加量对COD去除率的影响第39-40页
        4.3.3 不同水量COD去除率拐点处的臭氧投加量和氧化时间第40-41页
        4.3.4 臭氧投加量和臭氧氧化时间的关系第41页
        4.3.5 臭氧利用效率第41-42页
    4.4 结论第42-43页
第五章 催化臭氧预氧化的效果和水质的变化第43-53页
    5.1 引言第43页
    5.2 实验部分第43-44页
        5.2.1 实验材料第43页
        5.2.2 分析方法第43-44页
    5.3 结果与讨论第44-52页
        5.3.1 CuO催化剂投加量对臭氧预氧化效果的影响第44-45页
        5.3.2 搅拌对CuO催化臭氧预氧化效果的影响第45-47页
        5.3.3 CuO催化臭氧预氧化对UV254的影响第47-48页
        5.3.4 CuO催化臭氧氧化的原理第48-49页
        5.3.5 CuO催化臭氧氧化的动力学研究第49-52页
    5.4 结论第52-53页
第六章 结论与展望第53-55页
    6.1 结论第53-54页
    6.2 主要创新点第54页
    6.3 展望第54-55页
参考文献第55-61页
致谢第61-63页
攻读学位期间的科研成果第63-64页

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