摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 研究内容 | 第10-11页 |
1.3 研究对象 | 第11页 |
1.4 研究方法与技术路线 | 第11-12页 |
2 井场废水处理技术现状与进展 | 第12-28页 |
2.1 井场废水的来源及污染特征 | 第12-15页 |
2.1.1 井场废水的来源及危害 | 第12-13页 |
2.1.2 井场废水的污染物种类 | 第13-14页 |
2.1.3 井场废水水质特征 | 第14-15页 |
2.2 国内外技术现状及研究进展 | 第15-18页 |
2.2.1 物理处理法 | 第15页 |
2.2.2 化学处理法 | 第15-16页 |
2.2.3 物理-化学处理法 | 第16-17页 |
2.2.4 生化处理法 | 第17页 |
2.2.5 复合处理法 | 第17-18页 |
2.3 混凝技术在井场废水处理的应用 | 第18-20页 |
2.3.1 混凝技术的作用原理及影响因素 | 第18-20页 |
2.3.2 混凝技术处理井场废水研究进展 | 第20页 |
2.4 高级氧化技术在井场废水处理的应用 | 第20-25页 |
2.4.1 高级氧化的作用原理及影响因素 | 第21-24页 |
2.4.2 高级氧化处理井场废水研究进展 | 第24-25页 |
2.5 活性炭吸附技术井场废水处理的应用 | 第25-28页 |
2.5.1 活性炭吸附的作用机理及影响因素 | 第25-26页 |
2.5.3 活性炭吸附处理井场废水研究进展 | 第26-28页 |
3 实验方法 | 第28-32页 |
3.1 井场废水混凝沉降实验方法 | 第28页 |
3.2 井场废水高级氧化实验方法 | 第28-29页 |
3.3 井场废水活性炭吸附实验方法 | 第29页 |
3.4 测定指标与方法 | 第29-32页 |
3.4.1 pH 值的测定 | 第29页 |
3.4.2 色度的测定 | 第29-30页 |
3.4.3 浊度的测定 | 第30-31页 |
3.4.4 COD 的测定 | 第31-32页 |
4 混凝法处理井场废水实验研究 | 第32-40页 |
4.1 实验药品与仪器 | 第32页 |
4.1.1 实验药品 | 第32页 |
4.1.2 实验仪器 | 第32页 |
4.2 井场废水混凝沉降实验结果 | 第32-38页 |
4.2.1 无机絮凝剂的筛选 | 第32-33页 |
4.2.2 PAC 最佳投药量确定 | 第33-35页 |
4.2.3 PAM 分子量的筛选 | 第35-36页 |
4.2.4 PAM 最佳投加量确定 | 第36-37页 |
4.2.5 pH 值的影响 | 第37-38页 |
4.2.6 投加药剂顺序的影响 | 第38页 |
4.3 本章小结 | 第38-40页 |
5 井场废水高级氧化实验研究 | 第40-47页 |
5.1 实验药品与仪器 | 第40页 |
5.1.1 实验药品 | 第40页 |
5.1.2 实验仪器 | 第40页 |
5.2 井场废水高级氧化处理实验方法筛选 | 第40-41页 |
5.2.1 实验内容 | 第40-41页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第41页 |
5.3 井场废水 Fenton 氧化处理实验研究 | 第41-42页 |
5.4 Fenton 氧化单因素实验结果分析 | 第42-46页 |
5.4.1 H_2O_2/ Fe~(2+)(摩尔比)及 Fenton 试剂投加量的影响 | 第42-44页 |
5.4.2 pH 值的影响 | 第44-45页 |
5.4.3 反应时间的影响 | 第45-46页 |
5.5 本章小结 | 第46-47页 |
6 井场废水活性炭吸附实验研究 | 第47-52页 |
6.1 实验药品与仪器 | 第47页 |
6.1.1 实验药品 | 第47页 |
6.1.2 实验仪器 | 第47页 |
6.2 井场废水混凝沉降-Fenton 氧化出水活性炭处理实验研究 | 第47页 |
6.3 活性炭吸附实验影响因素分析 | 第47-50页 |
6.3.1 吸附 pH 的影响 | 第47-48页 |
6.3.2 吸附平衡时间的影响 | 第48-49页 |
6.3.3 活性炭投加量的影响 | 第49-50页 |
6.4 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56页 |