摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 石化废水简介 | 第10页 |
1.1.1 石化废水特点及危害 | 第10页 |
1.2 石化废水处理技术概述 | 第10-14页 |
1.2.1 石化废水的预处理和生物处理 | 第10-11页 |
1.2.2 石化二级出水的深度处理 | 第11-14页 |
1.3 臭氧催化氧化技术及其研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 臭氧氧化机理 | 第14页 |
1.3.2 臭氧在水处理中的应用 | 第14-16页 |
1.3.3 臭氧催化氧化技术 | 第16-18页 |
1.4 研究目的与意义 | 第18页 |
1.5 研究路线 | 第18-19页 |
2 试验装置、采样方法及测定方法 | 第19-24页 |
2.1 试验装置及采样方法 | 第19-22页 |
2.1.1 试验装置与运行 | 第19-21页 |
2.1.2 水样采集方法 | 第21-22页 |
2.2 试验方法 | 第22-24页 |
2.2.1 常规指标及测定方法 | 第22页 |
2.2.2 特殊测试指标及测定方法 | 第22-24页 |
3 微絮凝砂滤单元试验研究 | 第24-36页 |
3.1 不同药剂对COD的去除 | 第24-25页 |
3.2 不同药剂对TOC的去除 | 第25-26页 |
3.3 不同药剂对氨氮的去除 | 第26-28页 |
3.4 不同药剂对TP的去除 | 第28-29页 |
3.5 不同药剂对SS的去除 | 第29-30页 |
3.6 溶解性有机物三维荧光光谱特性 | 第30-32页 |
3.7 特征污染物去除特性 | 第32-35页 |
3.8 小结 | 第35-36页 |
4 臭氧催化氧化单元试验研究 | 第36-62页 |
4.1 静态臭氧氧化试验研究 | 第36-44页 |
4.1.1 COD的去除 | 第36-37页 |
4.1.2 TOC的去除 | 第37-38页 |
4.1.3 UV_(254)的变化 | 第38-39页 |
4.1.4 色度的去除 | 第39-40页 |
4.1.5 溶解性有机物三维荧光光谱特性 | 第40-41页 |
4.1.6 进出水特征有机物的去除情况 | 第41-43页 |
4.1.7 臭氧转移率和利用率 | 第43-44页 |
4.2 连续流不同回流比臭氧氧化优化试验研究 | 第44-52页 |
4.2.1 COD的去除 | 第44-45页 |
4.2.2 TOC的去除 | 第45-46页 |
4.2.3 UV_(254)的变化 | 第46-47页 |
4.2.4 色度的变化 | 第47-48页 |
4.2.5 进出水溶解性有机物三维荧光光谱研究 | 第48-49页 |
4.2.6 进出水特征有机物的去除情况 | 第49-51页 |
4.2.7 臭氧转移率和利用率 | 第51-52页 |
4.3 连续流两级曝气臭氧氧化优化试验 | 第52-60页 |
4.3.1 COD的去除 | 第52-53页 |
4.3.2 TOC的去除 | 第53-54页 |
4.3.3 UV_(254)的变化 | 第54-55页 |
4.3.4 色度的变化 | 第55-56页 |
4.3.5 进出水溶解性有机物三维荧光光谱研究 | 第56-57页 |
4.3.6 进出水特征有机物的去除情况 | 第57-59页 |
4.3.7 臭氧转移率和利用率 | 第59-60页 |
4.4 小结 | 第60-62页 |
5 微絮凝砂滤-臭氧联合运行研究及技术经济性分析 | 第62-67页 |
5.1 微絮凝砂滤-臭氧催化氧化联合优化试验研究 | 第62-64页 |
5.1.1 COD的去除 | 第62页 |
5.1.2 氨氮的变化 | 第62-63页 |
5.1.3 TP的变化 | 第63-64页 |
5.2 微絮凝砂滤-臭氧催化氧化联合工艺经济技术分析 | 第64-66页 |
5.2.1 砂滤单元能源动力消耗分析估算 | 第64页 |
5.2.2 臭氧单元能源动力消耗分析估算 | 第64-66页 |
5.3 小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73页 |