湿式氧化耦合生化法处理含聚乙二醇制药废水的研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 聚乙二醇概述 | 第13-17页 |
1.2.1 聚乙二醇性质 | 第13页 |
1.2.2 聚乙二醇的用途 | 第13-14页 |
1.2.3 聚乙二醇废水国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3 湿式氧化研究进展 | 第17-20页 |
1.3.1 湿式氧化法简介 | 第17页 |
1.3.2 湿式氧化特点 | 第17-18页 |
1.3.3 湿式氧化反应影响因素 | 第18-19页 |
1.3.4 湿式氧化的反应机理 | 第19-20页 |
1.4 厌氧技术研究进展及UASB简介 | 第20-28页 |
1.4.1 厌氧反应器技术及发展历程 | 第20-25页 |
1.4.2 厌氧反应机理 | 第25-28页 |
1.5 好氧处理理论及SBR简介 | 第28-30页 |
1.5.1 好氧生物处理理论 | 第28页 |
1.5.2 SBR工艺简介 | 第28-30页 |
1.6 本课题来源,研究的内容及意义 | 第30-32页 |
1.6.1 课题来源 | 第30页 |
1.6.2 研究内容 | 第30-31页 |
1.6.3 研究意义 | 第31-32页 |
第二章 湿式氧化对聚乙二醇模拟废水预试验研究 | 第32-37页 |
2.1 试验材料和设备 | 第32-34页 |
2.1.1 试验材料 | 第32页 |
2.1.2 试验装置 | 第32-33页 |
2.1.3 试验对象及试验方法 | 第33页 |
2.1.4 试验设计 | 第33-34页 |
2.2 湿式氧化处理聚乙二醇-400 废水初探 | 第34-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 湿式氧化对聚乙二醇-400 模拟废水研究 | 第37-46页 |
3.1 单因素试验研究 | 第37-42页 |
3.1.1 反应停留时间对氧化效果的影响 | 第37-38页 |
3.1.2 反应温度对氧化效果的影响 | 第38-39页 |
3.1.3 反应搅拌速率对氧化效果的影响 | 第39-40页 |
3.1.4 过氧量对氧化效果的影响 | 第40-41页 |
3.1.5 初始pH对氧化效果的影响 | 第41-42页 |
3.2 正交试验研究 | 第42-46页 |
第四章 UASB工艺处理湿式氧化出水的试验研究 | 第46-58页 |
4.1 试验用品和装置 | 第46-48页 |
4.1.1 试验废水 | 第46页 |
4.1.2 试验厌氧污泥 | 第46页 |
4.1.3 试验装置及仪器 | 第46-47页 |
4.1.4 试验流程 | 第47-48页 |
4.1.5 分析项目及方法 | 第48页 |
4.2 试验反应器启动运行 | 第48-57页 |
4.2.1 UASB启动阶段操作参数选择 | 第48-49页 |
4.2.2 UASB适应期 | 第49-51页 |
4.2.3 UASB容积负荷提升期 | 第51-55页 |
4.2.4 UASB稳定运行期 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 SBR反应器降解厌氧出水的试验研究 | 第58-64页 |
5.1 SBR反应材料和装置 | 第58-60页 |
5.1.1 试验废水 | 第58页 |
5.1.2 试验接种污泥 | 第58页 |
5.1.3 实验装置 | 第58-59页 |
5.1.4 实验流程 | 第59页 |
5.1.5 分析项目及方法 | 第59-60页 |
5.2 SBR反应器启动运行 | 第60-63页 |
5.2.1 SBR启动阶段操作参数选择 | 第60页 |
5.2.2 SBR启动阶段实验方案 | 第60-61页 |
5.2.3 SBR运行参数确定 | 第61页 |
5.2.4 SBR实验过程概况 | 第61-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与建议 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
图表目录 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74页 |