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基于氮、磷回收的玉米深加工废水资源化处理技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 引言第14-50页
    1.1 玉米深加工废水污染物排放现状及其处理与资源化研究状第15-27页
        1.1.1 我国玉米深加工行业的主要生产状况第16-18页
            1.1.1.1 我国玉米生产加工的产业布局第16-17页
            1.1.1.2 我国玉米生产加工的产品结构第17-18页
        1.1.2 我国玉米深加工行业生产废水及其污染物排放现状第18-20页
        1.1.3 国内外玉米深加工行业废水处理及其资源化研究现状第20-27页
            1.1.3.1 国内外玉米深加工废水处理技术研究现状第20-23页
            1.1.3.2 国内外玉米深加工废水资源化研究现状第23-25页
            1.1.3.3 国内外玉米深加工废水处理与资源化亟需解决的问题第25-27页
    1.2 磷酸铵镁结晶法的研究及其应用进展第27-44页
        1.2.1 磷酸铵镁的性质第27-28页
        1.2.2 磷酸铵镁结晶反应的原理第28-29页
        1.2.3 磷酸铵镁结晶法在国内外的研究进展第29-42页
            1.2.3.1 MAP结晶反应影响因素的研究第30-37页
            1.2.3.2 MAP结晶反应动力学及其热力学研究第37页
            1.2.3.3 废水来源及其种类的研究第37-38页
            1.2.3.4 MAP结晶反应器的研究第38-42页
        1.2.4 磷酸铵镁结晶法在国内外的工程化应用第42-43页
            1.2.4.1 磷酸铵镁结晶法在国内的工程化应用现状第42页
            1.2.4.2 磷酸铵镁结晶法在国外的工程化应用现状第42-43页
        1.2.5 磷酸铵镁结晶法研究及其应用的总结第43-44页
    1.3 研究背景第44-46页
        1.3.1 依托企业概况第44页
        1.3.2 依托企业玉米深加工工艺第44-45页
        1.3.3 依托企业所产生的玉米深加工废水及其处理概况第45-46页
    1.4 研究目的及研究内容第46-50页
        1.4.1 主要研究内容第46-47页
        1.4.2 技术路线第47-48页
        1.4.3 研究的创新点第48页
        1.4.4 研究的目的及意义第48-50页
2 实验材料与研究方法第50-58页
    2.1 MAP结晶法处理CDPW的单因素影响实验第50-51页
        2.1.1 实验废水第50页
        2.1.2 实验装置与实验方法第50-51页
            2.1.2.1 实验装置第50页
            2.1.2.2 实验方法第50-51页
    2.2 MAP结晶法处理CDPW的多因素优化实验第51-52页
        2.2.1 实验废水第51页
        2.2.2 实验装置与实验方法第51-52页
            2.2.2.1 实验装置第51-52页
            2.2.2.2 实验方法第52页
    2.3 MAP结晶法处理CDPW的中试实验第52-54页
        2.3.1 实验废水第52页
        2.3.2 实验装置与实验方法第52-54页
            2.3.2.1 实验装置第52-53页
            2.3.2.2 实验方法第53-54页
    2.4 实验试剂及设备与仪器第54页
    2.5 分析项目与测定方法第54-56页
    2.6 计算方法第56-58页
        2.6.1 TP、PO_4~(3-)-P、NH_4~+-N、Mg~(2+)的去除率第56页
        2.6.2 沉淀产物中N、P、Mg的含量第56-57页
        2.6.3 MAP晶体的纯度第57页
        2.6.4 上流速度(V_(up))与回流比(RR)第57页
        2.6.5 成本分析第57-58页
3 影响MAP结晶法处理CDPW的单因素实验研究第58-68页
    3.1 pH值的影响第58-59页
    3.2 反应温度(T)的影响第59-61页
    3.3 Mg/P的影响第61-62页
    3.4 反应时间与沉淀时间的影响第62-63页
    3.5 搅拌速率的影响第63-64页
    3.6 添加Mg源的影响第64-66页
    3.7 本章小结第66-68页
4 MAP结晶法处理CDPW的多因素优化实验研究第68-76页
    4.1 响应面分析法第68页
    4.2 Box-BehnkenDesign实验设计第68-69页
    4.3 数学模型的建立第69-70页
    4.4 响应面分析第70-73页
        4.4.1 CDPW中P去除效果的分析第70-71页
        4.4.2 CDPW中NH_4~+-N去除效果的分析第71-72页
        4.4.3 最佳实验条件第72-73页
    4.5 最佳反应条件下的产物特征第73-74页
        4.5.1 沉淀产物中N、P、Mg的含量分析第73页
        4.5.2 沉淀产物中MAP的纯度第73-74页
    4.6 本章小结第74-76页
5 中试流化床结晶反应器在CDPW中的应用研究第76-90页
    5.1 中试流化床结晶反应器运行参数的优化第76-79页
        5.1.1 pH的影响第76-77页
        5.1.2 Mg/P的影响第77-78页
        5.1.3 上流速度(V_(up))的影响第78-79页
        5.1.4 回流比(RR)的影响第79页
    5.2 中试流化床结晶反应器处理CDPW的运行效果第79-87页
        5.2.1 运行条件第79页
        5.2.2 模型的建立第79-85页
            5.2.2.1 热力学平衡模型第80-83页
            5.2.2.2 反应器动力学模型第83-85页
        5.2.3 中试流化床结晶器的运行效能第85-87页
            5.2.3.1 PO_4~(3-)-P的去除率第86页
            5.2.3.2 NH_4~+-N的去除率第86-87页
            5.2.3.3 Mg~(2+)的去除率第87页
    5.3 结晶产物的特征第87-89页
        5.3.1 ICP-MS分析第87-88页
        5.3.2 N、P、Mg含量的分析第88页
        5.3.3 MAP晶体的纯度第88-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 MAP结晶法处理CDPW的成本效益分析第90-92页
    6.1 成本效益分析第90-91页
    6.2 本章小结第91-92页
7 结论与建议第92-96页
    7.1 结论第92-93页
    7.2 建议第93-96页
参考文献第96-104页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第104-108页
学位论文数据集第108页

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