某有机化工厂消防废水应急处理技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 消防废水的特点和危害 | 第10-13页 |
1.1.1 消防废水特点 | 第10页 |
1.1.2 消防废水危害 | 第10-13页 |
1.2 选题目的与意义 | 第13页 |
1.2.1 研究目的 | 第13页 |
1.2.2 研究意义 | 第13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 废水应急处理设备研究 | 第13-14页 |
1.3.2 消防废水应急处理技术研究 | 第14-15页 |
1.4 有机化工厂概况 | 第15-16页 |
1.5 化工厂物质的物理化学性质及生物毒性 | 第16-18页 |
1.5.1 各物质物理化学性质 | 第16-17页 |
1.5.2 各物质生物毒性 | 第17-18页 |
第二章 实验材料和方法 | 第18-21页 |
2.1 研究目标 | 第18页 |
2.2 研究内容 | 第18页 |
2.3 实验仪器与原料 | 第18页 |
2.3.1 实验仪器 | 第18页 |
2.3.2 实验药剂 | 第18页 |
2.4 样品的采集 | 第18页 |
2.5 样品的燃烧实验 | 第18-19页 |
2.6 水质分析方法 | 第19-20页 |
2.6.1 重铬酸钾法测定COD | 第19页 |
2.6.2 纳氏试剂比色法测定氨氮 | 第19-20页 |
2.7 消防废水水质指标 | 第20-21页 |
第三章 混凝法处理消防废水研究 | 第21-35页 |
3.1 混凝处理原理 | 第21-22页 |
3.2 混凝剂的选择 | 第22-24页 |
3.2.1 混凝剂基本介绍 | 第22-23页 |
3.2.2 各种混凝剂优点与缺点 | 第23-24页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第24-34页 |
3.3.1 PAM最佳投加量的确定 | 第24-25页 |
3.3.2 PAC最佳投加量的确定 | 第25-27页 |
3.3.3 PAM最佳反应时间确定 | 第27-29页 |
3.3.4 PAC最佳反应时间确定 | 第29-31页 |
3.3.5 PAM最佳反应pH确定 | 第31-32页 |
3.3.6 PAC最佳反应pH确定 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 氧化处理法 | 第35-50页 |
4.1 高级氧化技术概述 | 第35-37页 |
4.1.1 湿式氧化法 | 第35页 |
4.1.2 超临界水氧化法 | 第35页 |
4.1.3 臭氧氧化法 | 第35-36页 |
4.1.4 二氧化氯催化氧化法 | 第36页 |
4.1.5 光化学氧化法 | 第36页 |
4.1.6 Fenton氧化法 | 第36-37页 |
4.2 氧化剂的选择 | 第37-38页 |
4.3 实验结果与过程分析 | 第38-49页 |
4.3.1 芬顿试剂最佳投量的确定 | 第39-40页 |
4.3.2 高锰酸钾最佳投加量确定 | 第40-42页 |
4.3.3 芬顿试剂最佳氧化时间确定 | 第42-44页 |
4.3.4 高锰酸钾最佳氧化时间确定 | 第44-45页 |
4.3.5 芬顿试剂最佳反应pH的确定 | 第45-47页 |
4.3.6 高锰酸钾最佳氧化pH确定 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 活性炭吸附与最终联合反应 | 第50-55页 |
5.1 吸附机理 | 第50-51页 |
5.2 吸附剂的种类和选择 | 第51-52页 |
5.3 实验结果与过程分析 | 第52-54页 |
5.3.1 最终联合实验与活性炭最佳投加量确定 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 实验结论、创新点与研究展望 | 第55-57页 |
6.1 结论 | 第55-56页 |
6.2 创新点 | 第56页 |
6.3 研究展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
作者简介 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |