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抗生素制药废水的生化处理研究

1. 概述第1-47页
 1.1 我国水资源及水污染状况第38-39页
  1.1.1 我国水资源状况第38页
  1.1.2 我国水污染现状第38-39页
 1.2 抗生素制药废水第39-47页
  1.2.1 抗生素简介第39页
  1.2.2 抗生素制药的生产工艺第39-41页
  1.2.3 抗生素生产废水水质特征第41-43页
  1.2.4 抗生素生产废水处理工艺评述第43-47页
2. 试验研究的意义和方案选择第47-50页
3. 抗生素废水的混凝处理第50-64页
 3.1 混凝的基本原理第50-55页
  3.1.1 胶体的结构及其脱稳第50-53页
  3.1.2 混凝的作用机理第53-54页
  3.1.3 凝聚作用第54页
  3.1.4 絮凝作用第54-55页
 3.2 混凝条件计算第55-56页
 3.3 废水的混凝处理第56-62页
  3.3.1 混凝剂的筛选第56-58页
  3.3.2 混凝剂最佳pH值的确定第58-59页
  3.3.3 混凝剂投加量的确定第59-61页
  3.3.4 成本分析第61页
  3.3.5 混凝预处理对原水中的COD及硫酸盐浓度的影响第61-62页
 3.4 小结第62-64页
4. 抗生素废水的生化处理第64-79页
 4.1 废水的好氧生物处理第64-67页
  4.1.1 废水的好氧生物处理原理第64页
  4.1.2 活性污泥法的基本流程第64-65页
  4.1.3 活性污泥的净化反应过程第65-66页
  4.1.4 曝气的原理第66页
  4.1.5 废水的曝气时间的确定第66-67页
 4.2 废水的厌氧处理第67-77页
  4.2.1 废水的厌氧处理原理第67-70页
  4.2.2 厌氧消化微生物第70-71页
  4.2.3 难生物降解有机物的厌氧处理第71页
  4.2.4 厌氧反应中硫酸盐的还原第71-72页
  4.2.5 污泥的厌氧处理过程第72-76页
  4.2.6 厌氧水解常数的确定第76-77页
 4.3 小结第77-79页
5. 活性炭吸附原理第79-87页
 5.1 活性炭水处理的特点第79页
 5.2 活性炭吸附的基础理论第79-80页
 5.3 活性炭的吸附速度第80-81页
 5.4 影响活性炭吸附的因素第81-82页
 5.5 抗生素废水的活性炭处理第82-86页
 5.6 小结第86-87页
6. 结论、问题及建议第87-92页
 6.1 结论第87页
 6.2 问题第87页
 6.3 建议第87-92页
  6.3.1 生物强化技术第88页
  6.3.2 超声波技术处理第88-89页
  6.3.3 湿式催化氧化技术(WAO)第89页
  6.3.4 光催化降解技术第89-90页
  6.3.5 微电解技术第90页
  6.3.6 萃取置换技术第90页
  6.3.7 微生物固定化技术第90-92页
附录第92-93页
参考文献第93-97页
致谢第97页

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