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铁碳微电解-Fenton-生化法处理抗生素废水的应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第11-30页
    1.1 抗生素废水概述第11-15页
        1.1.1 抗生素废水的来源第11-12页
        1.1.2 抗生素废水的特点第12-13页
        1.1.3 抗生素废水处理技术第13-15页
    1.2 铁碳微电解技术、Fenton法概述第15-22页
        1.2.1 铁碳微电解技术概述第15-19页
        1.2.2 Fenton法概述第19-21页
        1.2.3 铁碳微电解-Fenton联合工艺概述第21-22页
    1.3 课题的工程背景第22-29页
        1.3.1 乳酸链球菌素概述第22页
        1.3.2 纳他霉素概述第22-23页
        1.3.3 水量和水质第23-24页
        1.3.4 排放标准第24页
        1.3.5 工艺流程第24页
        1.3.6 主要构筑物及设计参数第24-29页
    1.4 课题主要研究内容第29-30页
第2章 试验材料与方法第30-35页
    2.1 试验用水来源与水质第30页
        2.1.1 铁碳微电解处理抗生素废水第30页
        2.1.2 Fenton法处理抗生素废水第30页
        2.1.3 铁碳微电解-Fenton法处理抗生素废水第30页
    2.2 试验材料第30页
    2.3 检测项目与方法第30-31页
        2.3.1 水质指标检测第30-31页
        2.3.2 废水中有机物成分测定第31页
        2.3.3 填料表面形貌表征第31页
    2.4 试验试剂与仪器第31-32页
        2.4.1 试验试剂第31页
        2.4.2 试验仪器第31-32页
    2.5 多参数水质分析仪第32-33页
        2.5.1 COD的测定第32页
        2.5.2 氨氮的测定第32-33页
        2.5.3 总磷的测定第33页
    2.6 试验装置第33页
    2.7 试验方法第33-35页
        2.7.1 铁碳微电解处理抗生素废水第33页
        2.7.2 Fenton法处理抗生素废水第33-34页
        2.7.3 铁碳微电解-Fenton法处理抗生素废水第34-35页
第3章 铁碳微电解处理抗生素废水试验研究第35-41页
    3.1 铁碳微电解单因素试验第35-37页
        3.1.1 进水p H值对COD去除效果的影响第35-36页
        3.1.2 固液比对COD去除效果的影响第36页
        3.1.3 反应时间对COD去除效果的影响第36-37页
    3.2 铁碳微电解最佳条件参数的确定第37-39页
        3.2.1 正交试验直观分析第38页
        3.2.2 正交试验方差分析第38-39页
    3.3 铁碳微电解降解废水COD的动力学分析第39-40页
        3.3.1 反应级数的确定第39-40页
        3.3.2 动力学方程的建立第40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 铁碳微电解-Fenton法处理抗生素废水研究第41-56页
    4.1 Fenton法单因素试验第41-44页
        4.1.1 进水p H值对COD去除效果的影响第41-42页
        4.1.2 反应时间对COD去除效果的影响第42-43页
        4.1.3 Fe2+投加量对COD去除效果的影响第43页
        4.1.4 H2O2投加量对COD去除效果的影响第43-44页
    4.2 联合工艺试验研究第44-48页
        4.2.1 联合工艺与单一方法比较第44-45页
        4.2.2 H2O2投加量的确定第45-46页
        4.2.3 反应时间的确定第46页
        4.2.4 调节p H值的确定第46-47页
        4.2.5 PAM投加量的确定第47-48页
    4.3 联合工艺实际运行效果第48-55页
        4.3.1 联合工艺对废水COD的去除效果第48-50页
        4.3.2 联合工艺对废水TP的去除效果第50页
        4.3.3 联合工艺对废水可生化性的改善第50页
        4.3.4 GC-MS分析第50-52页
        4.3.5 铁碳微电解填料表面形貌及元素分析第52-54页
        4.3.6 物化处理系统出水TP浓度偏高问题第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 生化处理系统的调试第56-81页
    5.1 材料与方法第56-57页
        5.1.1 接种污泥第56页
        5.1.2 检测项目与方法第56-57页
        5.1.3 主要仪器及型号第57页
    5.2 UASB单元调试第57-65页
        5.2.1 COD去除效果第57-61页
        5.2.2 p H值变化第61-62页
        5.2.3 氨氮浓度变化第62-64页
        5.2.4 TP浓度变化第64-65页
        5.2.5 盐度对厌氧处理系统的影响第65页
    5.3 PACT单元调试第65-74页
        5.3.1 COD去除效果第66-68页
        5.3.2 氨氮去除效果第68-69页
        5.3.3 p H值变化第69-70页
        5.3.4 TP去除效果第70-71页
        5.3.5 PACT池污泥膨胀第71-74页
        5.3.6 PACT池泡沫问题第74页
    5.4 倒置AAO单元调试第74-78页
        5.4.1 COD去除效果第74-75页
        5.4.2 氨氮去除效果第75-76页
        5.4.3 p H值变化第76-77页
        5.4.4 TP去除效果第77-78页
    5.5 生化处理系统对污染物去除效果第78-80页
        5.5.1 COD去除效果第78-79页
        5.5.2 氨氮去除效果第79页
        5.5.3 TP去除效果第79-80页
    5.6 本章小结第80-81页
结论第81-82页
参考文献第82-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第89-91页
致谢第91页

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