摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 次磷酸盐处理技术研究进展 | 第10-12页 |
1.2.1 高级氧化技术 | 第10-11页 |
1.2.2 电渗析法 | 第11-12页 |
1.2.3 微电解法 | 第12页 |
1.3 基于臭氧的高级氧化联用技术研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 O_3/H_2O_2 工艺 | 第13-14页 |
1.3.2 O_3/Fe~(2+)工艺 | 第14-15页 |
1.4 主要研究内容 | 第15-17页 |
1.4.1 研究的目的和意义 | 第15-16页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 试验材料与方法 | 第17-24页 |
2.1 试验材料 | 第17-18页 |
2.1.1 试验药剂 | 第17页 |
2.1.2 试验用水 | 第17-18页 |
2.2 试验装置及方法 | 第18-22页 |
2.2.1 配水试验装置 | 第18-19页 |
2.2.2 实际废水动态试验装置 | 第19-21页 |
2.2.3 实际废水中试装置 | 第21-22页 |
2.3 检测分析方法 | 第22-24页 |
2.3.1 常规指标检测方法 | 第22-23页 |
2.3.2 离子色谱检测和分析 | 第23-24页 |
第3章 次磷酸盐氧化处理工艺优选及参数优化 | 第24-47页 |
3.1 工艺优选 | 第24-28页 |
3.1.1 参选工艺最佳pH值 | 第24-26页 |
3.1.2 最佳pH条件下工艺比选 | 第26-28页 |
3.2 O_3/H_2O_2/Fe~(2+)工艺影响因素 | 第28-36页 |
3.2.1 O_3 投加量的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 H_2O_2 投加量的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 H_2O_2 投加方式的影响 | 第31-33页 |
3.2.4 亚铁投加量的影响 | 第33-34页 |
3.2.5 亚铁投加时间点的影响 | 第34-36页 |
3.3 初始次磷酸盐浓度的影响 | 第36-37页 |
3.4 共存离子的影响 | 第37-41页 |
3.4.1 Cu(Ⅱ) | 第38-40页 |
3.4.2 Ni(Ⅱ) | 第40-41页 |
3.5 有机物的影响 | 第41-46页 |
3.5.1 柠檬酸 | 第41-43页 |
3.5.2 EDTA | 第43-44页 |
3.5.3 腐殖酸 | 第44-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 臭氧/过氧化氢/亚铁工艺实际废水小试研究 | 第47-56页 |
4.1 运行参数优化 | 第47-51页 |
4.1.1 O_3 投加量优化 | 第47-48页 |
4.1.2 H_2O_2 投加量优化 | 第48-50页 |
4.1.3 亚铁投加量优化 | 第50-51页 |
4.2 臭氧/过氧化氢/亚铁工艺和Fenton工艺比较 | 第51-55页 |
4.2.1 静态试验 | 第52-53页 |
4.2.2 动态实验 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 臭氧/过氧化氢/亚铁工艺中试应用 | 第56-79页 |
5.1 低浓度含磷废水 | 第56-62页 |
5.1.1 O_3 投加量的影响 | 第56-58页 |
5.1.2 H_2O_2 投加量的影响 | 第58-59页 |
5.1.3 亚铁投加量的影响 | 第59-60页 |
5.1.4 两种工艺比较 | 第60-62页 |
5.2 中等浓度含磷废水处理 | 第62-68页 |
5.2.1 O_3 投加量的影响 | 第62-64页 |
5.2.2 H_2O_2 投加量的影响 | 第64-65页 |
5.2.3 亚铁投加量的影响 | 第65-67页 |
5.2.4 两种工艺比较 | 第67-68页 |
5.3 高浓度含磷废水 | 第68-75页 |
5.3.1 O_3 投加量的影响 | 第69-70页 |
5.3.2 H_2O_2 投加量的影响 | 第70-72页 |
5.3.3 亚铁投加量的影响 | 第72-73页 |
5.3.4 两种工艺比较 | 第73-75页 |
5.4 工艺连续运行对比 | 第75-76页 |
5.5 技术经济比较 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |