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 |