摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 概述 | 第11-27页 |
1.1 油田废水 | 第11-14页 |
1.1.1 油田废水的来源 | 第11-12页 |
1.1.2 油田废水的特点 | 第12页 |
1.1.3 油田废水的危害 | 第12-13页 |
1.1.4 油田压裂废水分类 | 第13-14页 |
1.1.5 压裂液添加剂 | 第14页 |
1.2 国内外油田废水处理方法的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 固化法 | 第14页 |
1.2.2 生物法 | 第14-15页 |
1.2.3 化学法 | 第15-19页 |
1.3 课题涉及处理工艺的基本理论及应用 | 第19-25页 |
1.3.1 混凝的原理 | 第19-21页 |
1.3.2 Fe/C微电解工艺有机物去除机理 | 第21-23页 |
1.3.3 Fenton氧化法的机理 | 第23-25页 |
1.4 论文的目的与主要研究内容 | 第25-27页 |
1.4.1 研究目的 | 第25页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 交联胍胶废液的性质及分析 | 第27-33页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第27页 |
2.1.1 实验仪器 | 第27页 |
2.1.2 实验药品 | 第27页 |
2.2 模拟废液配制与分析方法 | 第27-32页 |
2.2.1 模拟废液的配制 | 第27-28页 |
2.2.2 胍胶溶液的分析和测试结果 | 第28-32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 铁碳微电解预处理胍胶废水实验研究 | 第33-42页 |
3.1 实验部分 | 第33-34页 |
3.1.1 实验仪器与试剂 | 第33页 |
3.1.2 试验方法 | 第33-34页 |
3.2 结果与讨论 | 第34-39页 |
3.2.1 废水稀释比对COD去除影响 | 第34-35页 |
3.2.2 废水初始pH值对COD去除影响 | 第35-36页 |
3.2.3 铁碳质量比对COD去除影响 | 第36-37页 |
3.2.4 铁碳总加量对COD去除影响 | 第37页 |
3.2.5 反应时间对COD去除影响 | 第37-38页 |
3.2.6 曝气对COD去除影响 | 第38-39页 |
3.3 微电解正交实验结果 | 第39-41页 |
3.3.1 因子和水平的确定 | 第39-40页 |
3.3.2 各因素对COD去除率的影响 | 第40-41页 |
3.4 微电解反应前后水质变化 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Fenton法预处理胍胶废水实验研究 | 第42-54页 |
4.1 实验部分 | 第42-43页 |
4.1.1 实验仪器与试剂 | 第42页 |
4.1.2 实验方法 | 第42-43页 |
4.2 结果与讨论 | 第43-46页 |
4.2.1 废水pH对COD处理效果的影响 | 第43-44页 |
4.2.2 H_2O_2加量对COD处理效果的影响 | 第44-45页 |
4.2.3 H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比对COD处理效果的影响 | 第45-46页 |
4.2.4 反应时间对COD处理效果的影响 | 第46页 |
4.3 Fenton氧化正交实验分析 | 第46-48页 |
4.3.1 因子和水平的确定 | 第46-47页 |
4.3.2 分析各因素对COD去除率的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 Fenton氧化反应前后水质变化 | 第48页 |
4.4 絮凝剂对COD处理效果的影响 | 第48-52页 |
4.4.1 絮凝剂对废水COD的去除效果 | 第49页 |
4.4.2 pH对废水COD的去除效果 | 第49-50页 |
4.4.3 搅拌速率和时间对废水COD的去除效果 | 第50-51页 |
4.4.4 反应温度对废水COD的去除效果 | 第51页 |
4.4.5 絮凝处理前后水质变化 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 不同组合方式的比较和表征 | 第54-59页 |
5.1 实验部分 | 第54-55页 |
5.1.1 实验仪器与试剂 | 第54-55页 |
5.2 结果与讨论 | 第55-58页 |
5.2.1 不同组合方式的比较 | 第55-56页 |
5.2.2 偏光显微镜下有机物形貌分析 | 第56-57页 |
5.2.3 紫外-可见光吸收光谱图及分析 | 第57-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
发表文章目录 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |