首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

厌氧—生物电化学系统对印染废水的强化脱色效能及关键影响因素研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 课题背景第12页
    1.2 染料废水的特点第12-13页
    1.3 偶氮染料废水处理研究现状第13-19页
        1.3.1 物理法第14-16页
        1.3.2 化学法第16-17页
        1.3.3 生物法第17-19页
    1.4 生物电化学系统的研究进展第19-22页
        1.4.1 生物电化学系统概述第19-20页
        1.4.2 BES对难降解污染物的去除研究第20-21页
        1.4.3 BES对偶氮染料的去除的研究第21-22页
    1.5 本课题研究的目的及内容第22-25页
        1.5.1 课题来源第22页
        1.5.2 研究的目的及意义第22-23页
        1.5.3 本课题研究内容第23-24页
        1.5.4 技术路线第24-25页
第2章 实验材料与方法第25-34页
    2.1 实验装置第25-26页
        2.1.1 厌氧-生物电化学耦合反应器(AD-BES)第25-26页
        2.1.2 AB-A-O组合工艺设计第26页
    2.2 实验仪器设备和试剂材料第26-29页
        2.2.1 实验仪器设备第26-27页
        2.2.2 实验试剂材料第27-29页
    2.3 实验分析检测方法第29-32页
        2.3.1 水样预处理第29页
        2.3.2 全波段扫描第29页
        2.3.3 橙黄II测定方法第29页
        2.3.4 常规的分析指标及方法第29-30页
        2.3.5 对氨基苯磺酸(SA)的测定第30-31页
        2.3.6 循环伏安分析第31页
        2.3.7 扫描电镜(SEM)测试第31-32页
        2.3.8 微生物多样性和群落结构分析第32页
    2.4 计算方法第32-34页
第3章 生物电化学强化厌氧反应器降解偶氮染料的效能分析第34-54页
    3.1 厌氧-生物电化学耦合反应器(AD-BES)的构建与启动第34-37页
        3.1.1 启动阶段的电流和电势变化第34页
        3.1.2 启动阶段染料脱色效率分析第34-36页
        3.1.3 启动阶段产物生成分析第36页
        3.1.4 启动阶段COD消耗分析第36-37页
    3.2 生物电化学强化偶氮染料废水处理效果分析第37-41页
        3.2.1 循环伏安分析第37-38页
        3.2.2 染料脱色效率分析第38-39页
        3.2.3 对氨基苯磺酸(SA)生成情况分析第39-40页
        3.2.4 COD消耗情况分析第40-41页
    3.3 染料浓度对耦合系统处理效果的影响第41-44页
        3.3.1 染料浓度对脱色率的影响第41-42页
        3.3.2 染料浓度对SA生成的影响第42-43页
        3.3.3 染料浓度对COD去除的影响第43-44页
        3.3.4 电流和电势变化第44页
    3.4 电极生物膜SEM分析第44-46页
    3.5 微生物多样性和群落结构分析第46-52页
        3.5.1 微生物群落多样性分析第46-50页
        3.5.2 微生物群落菌属功能分析第50-52页
    3.6 本章小结第52-54页
第4章 AD-BES降解偶氮染料的参数优化第54-71页
    4.1 生活污水比例对橙黄II降解效果的影响第54-57页
        4.1.1 染料脱色效率对比分析第54-55页
        4.1.2 SA生成情况对比分析第55页
        4.1.3 COD消耗情况对比分析第55-56页
        4.1.4 电化学分析第56-57页
    4.2 电解质浓度对橙黄II降解效果的影响第57-62页
        4.2.1 染料脱色效率对比分析第57-59页
        4.2.2 SA生成情况对比分析第59-60页
        4.2.3 COD消耗情况对比分析第60-61页
        4.2.4 电化学分析第61-62页
    4.3 共基质浓度对橙黄II降解效果的影响第62-65页
        4.3.1 染料脱色效率对比分析第62-63页
        4.3.2 SA生成对比分析第63页
        4.3.3 COD消耗情况对比分析第63-64页
        4.3.4 电化学分析第64-65页
    4.4 AD-BES降解偶氮染料响应曲面法优化第65-69页
        4.4.1 Box-Behnken设计第65-66页
        4.4.2 显著性检验第66-69页
        4.4.3 参数优化第69页
    4.5 本章小结第69-71页
第5章 AB-A-O组合工艺处理偶氮染料废水研究第71-89页
    5.1 AB-A-O组合工艺的启动第71-76页
        5.1.1 电流和电势变化情况分析第72-73页
        5.1.2 染料脱色效率分析第73-74页
        5.1.3 SA生成分析第74页
        5.1.4 COD消耗分析第74-76页
    5.2 染料浓度对AB-A-O工艺降解染料效能的影响第76-81页
        5.2.1 染料浓度对AB-A-O工艺脱色率的影响第76-77页
        5.2.2 染料浓度对BES段内电流的影响第77-78页
        5.2.3 染料浓度对AB-A-O工艺中SA生成的影响第78-79页
        5.2.4 染料浓度对AB-A-O工艺中COD去除的影响第79-80页
        5.2.5 染料浓度对AB-A-O工艺中TN去除的影响第80-81页
    5.3 SEM分析第81-84页
    5.4 微生物群落结构分析第84-87页
        5.4.1 微生物群落多样性分析第84-85页
        5.4.2 群落组成分析第85-87页
    5.5 本章小结第87-89页
结论第89-90页
参考文献第90-102页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第102-103页
致谢第103-104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:环丙沙星和甲氧苄啶在土壤渗滤系统中的去除及对所得再生水水质的影响
下一篇:混合菌群利用粗甘油合成聚羟基烷酸酯(PHA)的研究