摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 课题来源、研究背景及研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.3 研究目的和意义 | 第12页 |
1.2 制药废水水质特点及物化处理技术的研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 制药废水水质特点 | 第12-13页 |
1.2.2 制药废水物化处理技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.3 制药废水处理技术存在的问题及发展趋势 | 第16-18页 |
1.3 电催化氧化技术 | 第18-24页 |
1.3.1 电催化氧化技术的原理 | 第18-19页 |
1.3.2 电催化氧化技术的特点 | 第19-20页 |
1.3.3 电催化氧化技术在废水处理中的研究进展 | 第20-24页 |
1.4 论文的研究内容与技术路线 | 第24-26页 |
1.4.1 论文的研究内容 | 第24页 |
1.4.2 技术路线 | 第24-26页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第26-32页 |
2.1 废水来源与水质 | 第26页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第26-27页 |
2.2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27页 |
2.3 电催化氧化系统的构建 | 第27-30页 |
2.3.1 电催化氧化电极 | 第28-29页 |
2.3.2 电催化氧化装置 | 第29-30页 |
2.4 分析项目和分析方法 | 第30-32页 |
2.4.1 水质指标的检测及方法 | 第30页 |
2.4.2 有机物分析方法 | 第30-31页 |
2.4.3 电化学分析方法 | 第31-32页 |
第3章 偏酸性制药废水预处理方法的筛选 | 第32-48页 |
3.1 几种预处理方法对偏酸性制药废水处理效能的对比 | 第32-41页 |
3.1.1 电催化氧化法对制药废水的预处理 | 第32-35页 |
3.1.2 气浮法对制药废水的预处理 | 第35-37页 |
3.1.3 混凝法对制药废水的预处理 | 第37-40页 |
3.1.4 几种预处理方法对废水可生化性变化分析 | 第40-41页 |
3.2 几种预处理方法组合对偏酸性制药废水处理效能的对比 | 第41-44页 |
3.2.1 气浮-电催化氧化法对制药废水的预处理 | 第41-42页 |
3.2.2 混凝-电催化氧化法对制药废水的预处理 | 第42-43页 |
3.2.3 几种预处理方法组合对废水水质和可生化性变化分析 | 第43-44页 |
3.3 混凝-电催化氧化法对偏酸性制药废水有机物变化分析 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 电化学法深度处理制药厂二级出水的研究 | 第48-65页 |
4.1 二维电催化氧化体系处理制药厂二级出水 | 第48-54页 |
4.1.1 电流密度对二维电极体系处理效果的影响 | 第48-53页 |
4.1.2 电极排布对二维电极体系能耗的影响 | 第53-54页 |
4.2 三维电催化氧化体系处理制药厂二级出水 | 第54-61页 |
4.2.1 负载 Sb 掺杂 SnO_2瓷环粒子电极的再生和表征 | 第54-55页 |
4.2.2 三维电催化氧化体系对制药废水处理的参数优化 | 第55-58页 |
4.2.3 三维电催化氧化体系深度处理制药废水最优参数的确定 | 第58-61页 |
4.3 二维与三维电极体系处理制药厂二级出水的对比研究 | 第61-64页 |
4.3.1 二维和三维电极体系对制药废水处理效果的对比 | 第61-63页 |
4.3.2 二维和三维电极体系对制药废水处理能耗和效率的对比 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 三维电催化氧化装备的设计与效能评价 | 第65-74页 |
5.1 FLUENT 软件对三维反应器内流场模拟与分析 | 第65-67页 |
5.2 三维反应器处理效能分析 | 第67-70页 |
5.2.1 水力停留时间对废水处理效果的影响 | 第67-69页 |
5.2.2 三维反应器运行中存在的问题及改进建议 | 第69-70页 |
5.3 三维电催化氧化体系深度处理制药废水的工程经济分析 | 第70-73页 |
5.3.1 三维构筑物的初步设计 | 第70-71页 |
5.3.2 投资成本估算 | 第71页 |
5.3.3 运行成本估算 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |