摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 文献综述 | 第11-29页 |
·选矿废水来源及危害 | 第11页 |
·选矿废水治理方法 | 第11-16页 |
·化学法 | 第12-15页 |
·物理法 | 第15页 |
·生物法 | 第15-16页 |
·絮凝/混凝处理技术研究进展 | 第16-22页 |
·絮凝/混凝材料 | 第17-22页 |
·絮凝/混凝机理及其影响因子 | 第22-26页 |
·絮凝/混凝机理 | 第22-25页 |
·絮凝/混凝沉淀的主要影响因子 | 第25-26页 |
·本研究的目的与内容 | 第26-29页 |
·研究意义 | 第26-27页 |
·研究目的 | 第27页 |
·研究内容 | 第27-28页 |
·技术路线 | 第28-29页 |
2 实验材料与方法 | 第29-38页 |
·实验材料 | 第29-32页 |
·多金属矿选矿废水 | 第29页 |
·药品试剂 | 第29-31页 |
·实验仪器 | 第31-32页 |
·实验设计 | 第32-35页 |
·不同絮凝剂处理选矿废水的对比实验 | 第32-33页 |
·聚硅酸硫酸铝铁配比优化实验 | 第33页 |
·聚硅酸硫酸铝铁-有机复合絮凝剂的筛选优化实验 | 第33-34页 |
·废水处理后絮体稳定性评价试验 | 第34-35页 |
·分析与测试方法 | 第35-38页 |
·Ferron逐时络合比色法测定铁铝形态 | 第35-36页 |
·悬浮物浓度的测定 | 第36页 |
·浊度、重金属测定方法及COD标线 | 第36-37页 |
·SEM、XRD测定方法 | 第37-38页 |
3 聚硅酸硫酸铝铁处理多金属矿选矿废水 | 第38-53页 |
·不同絮凝剂处理选矿废水的对比研究 | 第38-43页 |
·COD去除率 | 第38-39页 |
·浊度去除率 | 第39-40页 |
·重金属去除率 | 第40-41页 |
·絮体沉降性能 | 第41-42页 |
·絮体脱水性能 | 第42-43页 |
·聚硅酸硫酸铝铁中硅铝铁比的优化 | 第43-47页 |
·w(SiO_2)含量 | 第43-44页 |
·n(Fe+Al)/n(Si)比 | 第44-46页 |
·n(Al)/n(Fe)比 | 第46-47页 |
·聚硅酸硫酸铝铁的性能表征 | 第47-51页 |
·Ferron逐时络合比色法测定Al、Fe形态 | 第47-48页 |
·浊度去除率 | 第48-49页 |
·COD去除率 | 第49页 |
·重金属去除率 | 第49-50页 |
·SEM及XRD分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
4 PSAFS-有机复合絮凝剂处理多金属矿选矿废水 | 第53-64页 |
·PSAFS-有机复合絮凝剂的组合与优化 | 第53-56页 |
·PSAFS和PAM组合筛选 | 第53-54页 |
·PSAFS和CTS组合筛选 | 第54-55页 |
·PSAFS和MC组合筛选 | 第55-56页 |
·PSAFS-MC复合絮凝剂的复合条件优化 | 第56-59页 |
·复合pH值 | 第56-57页 |
·复合比例 | 第57-58页 |
·复合时间 | 第58-59页 |
·PSAFS-MC复合絮凝剂处理选矿废水的条件优化 | 第59-60页 |
·PSAFS-MC复合絮凝剂的性能表征 | 第60-62页 |
·重金属去除率与铁铝利用率 | 第60-61页 |
·PSAFS-MC物理性能表征 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
5 多金属矿选矿废水混凝沉淀渣的环境稳定性研究 | 第64-71页 |
·单一混凝剂处理选矿废水混凝沉淀渣的环境稳定性 | 第64-68页 |
·BCR连续提取法评价 | 第64-66页 |
·TCLP法评价 | 第66-67页 |
·静态浸泡试验评价 | 第67-68页 |
·PSAFS-有机复合絮凝剂处理选矿废水混凝沉淀渣的环境稳定性 | 第68-69页 |
·BCR连续提取法评价 | 第68页 |
·TCLP法评价 | 第68-69页 |
·废渣的形貌特征 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
6 结论与建议 | 第71-73页 |
·主要结论 | 第71页 |
·问题与建议 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果目录 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |