化学沉淀法处理高浓度氨氮废水动力学研究及工艺条件优化
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·引言 | 第10页 |
·氨氮的主要性质 | 第10-12页 |
·物理性质 | 第10-11页 |
·化学性质 | 第11页 |
·氨的用途 | 第11-12页 |
·氨氮废水处理技术的研究现状 | 第12-18页 |
·低浓度氨氮废水的处理 | 第13-15页 |
·中等浓度氨氮废水的处理 | 第15-16页 |
·高浓度氨氮废水的处理 | 第16-17页 |
·小结 | 第17-18页 |
·化学沉淀法处理高浓度氨氮废水 | 第18-22页 |
·磷酸铵镁沉淀脱氮的基本原理及特点 | 第18-19页 |
·影响磷酸铵镁沉淀生成的主要因素 | 第19-21页 |
·经济分析 | 第21页 |
·小结 | 第21-22页 |
·本研究的主要内容和意义 | 第22-23页 |
·主要内容 | 第22页 |
·意义 | 第22-23页 |
第2章 结晶动力学与磷酸铵镁生成 | 第23-30页 |
·概述 | 第23页 |
·溶解度 | 第23-24页 |
·过饱和 | 第24-26页 |
·晶核形成 | 第26页 |
·诱导时间 | 第26-27页 |
·晶体生长 | 第27-28页 |
·磷酸铵镁的沉淀结晶 | 第28-29页 |
·磷酸铵镁的溶解度 | 第28页 |
·磷酸铵镁的沉淀 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第3章 MAP法处理高浓度氨氮废水的动力学研究 | 第30-53页 |
·前言 | 第30页 |
·实验部分 | 第30-34页 |
·实验水样性质 | 第30-31页 |
·实验主要药剂 | 第31页 |
·实验原理 | 第31页 |
·实验主要仪器 | 第31页 |
·分析方法 | 第31-33页 |
·沉淀剂投加量的计算 | 第33页 |
·实验方法与步骤 | 第33-34页 |
·实验结果与讨论 | 第34-44页 |
·沉淀剂的选择 | 第34页 |
·反应条件的确定 | 第34-36页 |
·反应动力学研究 | 第36-44页 |
·结合动力学条件下的反应pH值影响探讨 | 第44-52页 |
·反应条件的选择 | 第44页 |
·氨氮去除的实验方法及步骤 | 第44-46页 |
·生成沉淀物的分析方法及步骤 | 第46-47页 |
·水样分析、测定中遇到的问题及解决办法 | 第47-48页 |
·实验结果分析 | 第48-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第4章 基于神经网络的MAP法脱氮反应条件优化 | 第53-81页 |
·前言 | 第53-54页 |
·神经网络 | 第54-62页 |
·基本概念 | 第55-60页 |
·训练方法 | 第60-62页 |
·反应条件优化过程中使用BP神经网络的步骤 | 第62-63页 |
·实验部分 | 第63-66页 |
·实验水样 | 第63页 |
·实验主要药剂 | 第63-64页 |
·沉淀剂投加量的计算 | 第64-65页 |
·正交试验因素、水平设计 | 第65页 |
·实验方法及步骤 | 第65-66页 |
·实验结果与讨论 | 第66-81页 |
·正交试验结果分析 | 第66-77页 |
·神经网络优化 | 第77-81页 |
第5章 MAP法处理高浓度氨氮废水的工艺流程 | 第81-84页 |
·前言 | 第81页 |
·结合MAP法处理高浓度氨氮废水的工艺流程 | 第81-84页 |
·工艺流程 | 第81页 |
·工艺流程说明 | 第81-84页 |
结论 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录A(攻读学位期间发表论文目录) | 第94-95页 |
附录B(利用神经网络优化实验条件的C++程序) | 第95-102页 |