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基于压裂废水处理的絮凝剂合成及联合工艺研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-27页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 压裂废水的特点第13-14页
    1.3 国内外压裂废水的处理现状第14-21页
        1.3.1 固化法第14-15页
        1.3.2 生物法第15页
        1.3.3 氧化法第15-17页
        1.3.4 Fe/C微电解法第17-18页
        1.3.5 絮凝法第18-20页
        1.3.6 联合工艺第20-21页
        1.3.7 国外压裂废水的处理现状第21页
    1.4 有机絮凝剂的研究现状第21-25页
        1.4.1 阳离子型聚丙烯酰胺第22-23页
        1.4.2 阴离子型聚丙烯酰胺第23页
        1.4.3 非离子型聚丙烯酰胺第23页
        1.4.4 两性聚丙烯酰胺第23-25页
    1.5 研究目的及内容第25-27页
        1.5.1 研究目的第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第二章 压裂废水水质分析第27-34页
    2.1 实验部分第27-28页
        2.1.1 实验原料及试剂第27页
        2.1.2 实验仪器第27-28页
    2.2 实验方法第28-30页
        2.2.1 基本水质分析方法第28页
        2.2.2 水样COD_(cr)构成分析方法第28-29页
        2.2.3 水样有机成分分析方法第29-30页
    2.3 实验结果与讨论第30-33页
        2.3.1 基本水质分析第30-31页
        2.3.2 水样COD_(cr)构成分析第31页
        2.3.3 水样有机成分分析第31-32页
        2.3.4 水样紫外分析第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 絮凝剂对压裂废水的COD去除效果研究第34-50页
    3.1 实验部分第34-35页
        3.1.1 实验试剂第34-35页
        3.1.2 实验仪器第35页
    3.2 实验原理第35-36页
    3.3 絮凝实验方法第36页
    3.4 结果与讨论第36-48页
        3.4.1 无机高分子絮凝剂的絮凝性能第36-40页
        3.4.2 有机高分子絮凝剂的絮凝性能第40-44页
        3.4.3 絮凝剂复配性能研究第44-46页
        3.4.4 絮凝剂构效关系研究第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 PAAA絮凝剂的制备及性能研究第50-66页
    4.1 实验仪器及试剂第50-51页
        4.1.1 实验仪器第50-51页
        4.1.2 实验试剂第51页
    4.2 实验原理第51-52页
    4.3 实验部分第52-54页
        4.3.1 PAAA的制备第52页
        4.3.2 特性粘度及分子量的测定第52-53页
        4.3.3 阳离子度的测定-返滴定法第53-54页
        4.3.4 产物表征第54页
    4.4 结果与讨论第54-64页
        4.4.1 正交试验第54-56页
        4.4.2 单因素试验第56-61页
        4.4.3 PAAA的红外光谱分析第61-62页
        4.4.4 PAAA与 CPAM絮凝性能比较第62-64页
    4.5 本章小结第64-66页
第五章 “絮凝-微电解-氧化”联合处理工艺条件探究第66-88页
    5.1 实验仪器及试剂第66-67页
        5.1.1 实验原料及试剂第66页
        5.1.5 实验仪器第66-67页
    5.2 实验原理第67-69页
        5.2.1 微电解原理第67-68页
        5.2.2 Fenton试剂氧化机理第68页
        5.2.3 K_2FeO_4 氧化机理第68-69页
    5.3 实验部分第69-70页
        5.3.1 絮凝实验第69页
        5.3.2 微电解实验第69-70页
        5.3.3 氧化实验第70页
        5.3.4 水质分析方法第70页
    5.4 絮凝法处理压裂废水第70-71页
    5.5 微电解法处理压裂废水第71-76页
        5.5.1 进水pH值对Fe/C微电解效果的影响第71-72页
        5.5.2 电解时间对Fe/C微电解效果的影响第72-73页
        5.5.3 铁粉的目数对Fe/C微电解效果的影响第73-74页
        5.5.4 铁碳质量比对Fe/C微电解效果的影响第74页
        5.5.5 电解柱有效使用次数及其活化研究第74-75页
        5.5.6 “絮凝-微电解”处理后压裂废水水质第75-76页
    5.6 氧化法对压裂废水的氧化处理第76-81页
        5.6.1 氧化试剂用量的选择第76-78页
        5.6.2 氧化温度对氧化效果影响第78-79页
        5.6.3 氧化时间对COD_(Cr)去除率影响第79-81页
    5.7 联合处理工艺对不同压裂废水的处理第81-87页
        5.7.1 对涪陵压裂废水的处理效果第81-83页
        5.7.2 胜利采油压裂废水的联合处理效果第83-85页
        5.7.3 胜利孤岛压裂废水的联合处理效果第85-87页
    5.8 本章小结第87-88页
结论第88-89页
参考文献第89-94页
附录第94-99页
攻读硕士期间取得的成果第99-100页
致谢第100页

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