摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-20页 |
·渗滤液的产生及危害 | 第10-11页 |
·垃圾渗滤液的产生 | 第10页 |
·渗滤液的危害 | 第10-11页 |
·垃圾渗滤液的水质 | 第11-12页 |
·垃圾渗滤液的控制与收集 | 第12页 |
·渗滤液的产生量控制 | 第12页 |
·渗滤液的水质控制与防渗 | 第12页 |
·垃圾渗滤液的物理化学处理方法 | 第12-18页 |
·吹脱 | 第13-14页 |
·吸附法 | 第14页 |
·化学沉淀 | 第14-15页 |
·膜处理 | 第15页 |
·化学氧化 | 第15-18页 |
·物化法处理渗滤液存在的问题 | 第18-20页 |
·渗滤液中NH3-N和重金属对生物处理的限制 | 第18-19页 |
·混凝技术的局限性 | 第19页 |
·光化学方法的局限性 | 第19-20页 |
第2章 绪论 | 第20-22页 |
·研究目的和意义 | 第20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·技术路线 | 第21-22页 |
第3章 材料与方法 | 第22-26页 |
·供试材料 | 第22页 |
·主要试验仪器 | 第22页 |
·试验设计与方法 | 第22-25页 |
·光降解法处理垃圾渗滤液的试验 | 第22页 |
·混凝法处理垃圾渗滤液的试验 | 第22-23页 |
·混凝—光氧化技术处理垃圾渗滤液的试验方法 | 第23页 |
·单一PAC吸附试验 | 第23页 |
·UV/H_2O_2—PAC处理垃圾渗滤液的试验方法 | 第23-24页 |
·单一微波试验 | 第24页 |
·微波-活性炭处理垃圾渗滤液的试验 | 第24-25页 |
·分析指标和分析方法 | 第25-26页 |
第4章 结果与讨论 | 第26-45页 |
·光降解法处理垃圾渗滤液 | 第26-29页 |
·直接光照对去除COD_(Cr)和NH_(3-)N的影响 | 第26-27页 |
·初始pH对去除COD_(Cr)的影响 | 第27-28页 |
·初始COD_(Cr)浓度对光照处理渗滤液的影响 | 第28页 |
·光源类型对光照处理渗滤液的影响 | 第28-29页 |
·讨论 | 第29页 |
·小结 | 第29页 |
·混凝法处理垃圾渗滤液 | 第29-31页 |
·pH值对混凝去除COD_(Cr)的影响 | 第29-30页 |
·混凝剂用量对COD_(Cr)去除率的影响 | 第30-31页 |
·小结 | 第31页 |
·混凝-光氧化技术处理垃圾渗滤液的试验结果 | 第31-33页 |
·pH对混凝-光氧化去除COD_(Cr)的影响 | 第31页 |
·光照时间对COD_(Cr)去除率的影响 | 第31-32页 |
·FeCl_3·6H_2O的不同添加方式对COD_(Cr)去除率的影响 | 第32页 |
·UV/Fe(Ⅲ)工艺处理垃圾渗滤液的小结 | 第32-33页 |
·单一PAC吸附试验 | 第33-34页 |
·活性炭吸附吸附COD_(Cr)和NH_(3-)N | 第33页 |
·pH值对活性炭去除COD_(Cr)和NH_(3-)N的影响 | 第33-34页 |
·活性炭吸附吸附试验的小结 | 第34页 |
·UV/H_2O_2-PAC处理垃圾渗滤液的试验 | 第34-39页 |
·pH值对COD_(Cr)去除率的影响 | 第34页 |
·H_2O_2用量对COD_(Cr)的去除率的影响 | 第34-35页 |
·活性炭用量对COD_(Cr)值的去除率的影响 | 第35-36页 |
·初始CODCR浓度对COD_(Cr)去除率的影响 | 第36-37页 |
·辐照时间对COD_(Cr)的去除率的影响 | 第37-38页 |
·讨论 | 第38页 |
·UV/H_2O_2-PAC工艺处理垃圾渗滤液的小结 | 第38-39页 |
·微波-活性炭处理垃圾渗滤液 | 第39-45页 |
·因子优选试验结果 | 第39页 |
·机理探讨 | 第39-40页 |
·初始COD_(Cr)浓度改变对COD_(Cr)去除率的影响 | 第40-41页 |
·pH值对COD_(Cr)去除率的影响 | 第41-42页 |
·活性炭用量对COD_(Cr)去除率的影响 | 第42页 |
·微波功率对COD_(Cr)去除率的影响 | 第42-43页 |
·验证试验 | 第43-44页 |
·PAC-MV处理垃圾渗滤液的小结 | 第44-45页 |
第5章 结论与展望 | 第45-46页 |
·主要研究结论 | 第45页 |
·论文不足与展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-54页 |
致谢 | 第54页 |