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两段式高级氧化工艺处理含镍废水研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 含镍废水常规处理技术及研究现状第12-13页
        1.2.1 物化处理法第12页
        1.2.2 高级氧化法第12-13页
    1.3 芬顿工艺国内外研究现状第13-15页
    1.4 臭氧工艺国内外研究现状第15-17页
        1.4.1 O_3/H_2O_2工艺第15-16页
        1.4.2 O_3/Fe~(2+)工艺第16-17页
        1.4.3 臭氧催化联用工艺第17页
    1.5 主要研究内容第17-20页
        1.5.1 研究的目的和意义第17-18页
        1.5.2 主要研究内容第18页
        1.5.3 技术路线图第18-20页
第2章 实验材料与方法第20-26页
    2.1 实验试剂第20页
    2.2 试验用水第20-21页
        2.2.1 模拟废水第20页
        2.2.2 实际废水第20-21页
    2.3 实验装置及实验方法第21-24页
        2.3.1 臭氧催化联用工艺试验装置与试验方法第21-22页
        2.3.2 芬顿试验装置与试验方法第22页
        2.3.3 两段式高级氧化工艺小试试验装置与试验方法第22-23页
        2.3.4 实际废水中试装置与实验方法第23-24页
    2.4 检测分析方法第24-26页
        2.4.1 常规指标分析方法第24页
        2.4.2 臭氧浓度检测方法第24-25页
        2.4.3 过氧化氢浓度检测方法第25-26页
第3章 臭氧催化联用与芬顿工艺效能研究第26-44页
    3.1 臭氧催化联用工艺影响因素研究第26-38页
        3.1.1 初始pH值的影响第26-29页
        3.1.2 反应时间比的影响第29-31页
        3.1.3 过氧化氢投加量的影响第31-33页
        3.1.4 亚铁投加量的影响第33-35页
        3.1.5 臭氧投加量的影响第35-37页
        3.1.6 不同初始浓度的影响第37-38页
    3.2 芬顿工艺影响因素研究第38-42页
        3.2.1 反应时间与初始pH的影响第38-40页
        3.2.2 亚铁与过氧化氢摩尔比的影响第40页
        3.2.3 过氧化氢投加量的影响第40-41页
        3.2.4 不同初始浓度的影响第41-42页
    3.3 两段式组合处理效果分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 两段式高级氧化工艺系统优化研究第44-54页
    4.1 两段式组合流程优化第44-46页
        4.1.1 两段耦合方式的优化第44-45页
        4.1.2 第二段臭氧工艺的优化第45-46页
    4.2 两段式高级氧化工艺参数优化第46-52页
        4.2.1 过氧化氢投加量的优化第47-48页
        4.2.2 第二段工艺进水pH值的优化第48页
        4.2.3 臭氧投加量的优化第48-49页
        4.2.4 第二段工艺亚铁投加量的优化第49-50页
        4.2.5 共存物质的影响第50-52页
    4.3 本章小结第52-54页
第5章 两段式高级氧化工艺处理实际废水研究第54-70页
    5.1 两段式高级氧化工艺处理实际废水参数优化第54-57页
        5.1.1 过氧化氢投加量的优化第54-55页
        5.1.2 臭氧投加量的优化第55-56页
        5.1.3 第二段工艺亚铁投加量的优化第56-57页
    5.2 两段式高级氧化工艺中试研究第57-66页
        5.2.1 过氧化氢投加量的优化第57-60页
        5.2.2 臭氧投加量的优化第60-62页
        5.2.3 第二段工艺亚铁投加量的优化第62-64页
        5.2.4 对其它污染物去除情况的研究第64-66页
    5.3 处理成本估算第66-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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