摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第16-32页 |
1.1 有机废水简介 | 第16-18页 |
1.1.1 有机废水的主要来源 | 第16页 |
1.1.2 有机废水的主要组成及危害 | 第16-17页 |
1.1.4 有机废水的处理现状 | 第17-18页 |
1.2 高级氧化技术简介 | 第18-21页 |
1.2.1 臭氧氧化技术 | 第18-20页 |
1.2.2 联合臭氧的高级氧化工艺 | 第20-21页 |
1.3 高铁酸钾简介 | 第21-29页 |
1.3.1 高铁酸钾的物性和化学结构 | 第21页 |
1.3.2 高铁酸钾的溶解性 | 第21-22页 |
1.3.3 高铁酸钾的氧化性 | 第22页 |
1.3.4 高铁酸钾的絮凝性 | 第22-23页 |
1.3.5 高铁酸钾的稳定性 | 第23-24页 |
1.3.6 高铁酸钾的优点 | 第24-25页 |
1.3.7 高铁酸钾的制备方法 | 第25-26页 |
1.3.8 高铁酸钾在水处理中的应用 | 第26-28页 |
1.3.9 高铁酸钾与臭氧联合使用的依据 | 第28-29页 |
1.4 超重力技术简述 | 第29-30页 |
1.4.2 超重力旋转床的结构和运行原理 | 第29-30页 |
1.4.3 超重力旋转床的主要优点及应用 | 第30页 |
1.5 本课题研究的目的、意义和主要内容 | 第30-32页 |
1.5.1 本论文的研究目的和意义 | 第30页 |
1.5.2 本论文研究的主要内容 | 第30-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-40页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验装置及参数 | 第32-33页 |
2.3 实验试剂与原料 | 第33页 |
2.4 实验操作流程 | 第33-36页 |
2.4.1 苯酚溶液的配置 | 第33-35页 |
2.4.2 COD检测试剂的配置 | 第35页 |
2.4.3 BOD_5实验试剂的配置 | 第35-36页 |
2.5 测试手段及分析方法 | 第36-38页 |
2.5.1 苯酚去除率 | 第36页 |
2.5.2 COD去除率 | 第36-37页 |
2.5.3 BOD_5/COD值检测 | 第37-38页 |
2.5.4 臭氧浓度检测 | 第38页 |
2.6 实验方案设计 | 第38-40页 |
2.6.1 O_3+Fe(Ⅵ)体系处理苯酚模拟有机废水的研究 | 第39页 |
2.6.2 O_3/H_2O_2+Fe(Ⅵ)体系处理苯酚模拟有机废水的研究 | 第39页 |
2.6.3 多种高级氧化工艺处理苯酚废水的对比实验 | 第39-40页 |
第三章 RPB中O_3+Fe(Ⅵ)体系处理模拟有机废水的研究 | 第40-54页 |
3.1 高铁酸钾(K_2FeO_4)浓度对溶液处理效果的影响 | 第40-42页 |
3.2 溶液pH对溶液处理效果的影响 | 第42-45页 |
3.3 旋转床转速对溶液处理效果的影响 | 第45-47页 |
3.4 反应温度对溶液处理效果的影响 | 第47-49页 |
3.5 液体流量对溶液处理效果的影响 | 第49-51页 |
3.6 气体流量对溶液处理效果的影响 | 第51-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 RPB中O_3/H_2O_2+Fe(Ⅵ)体系处理苯酚废水的研究 | 第54-62页 |
4.1 溶液pH对溶液处理效果的影响 | 第54-56页 |
4.2 旋转床转速对溶液处理效果的影响 | 第56-58页 |
4.3 反应温度对溶液处理效果的影响 | 第58-59页 |
4.4 气液比对溶液处理效果的影响 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 多种高级氧化工艺处理苯酚废水的对比实验 | 第62-68页 |
5.1 多种高级氧化工艺对苯酚废水处理的对比实验 | 第62-63页 |
5.2 对比烧杯实验和以超重力旋转床为反应装置的实验 | 第63页 |
5.3 对比试验的B/C实验 | 第63-67页 |
5.3.1 O_3+Fe(Ⅵ)体系下B/C实验 | 第63-65页 |
5.3.2 O_3/H_2O_2+Fe(Ⅵ)体系下B/C实验 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论与建议 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第78-80页 |
作者和导师简介 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |