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井场废水处理技术研究

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

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