摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 煤化工废水的来源 | 第14页 |
1.2 煤化工废水的特点 | 第14页 |
1.3 煤化工废水的处理技术 | 第14-19页 |
1.3.1 预处理 | 第15-17页 |
1.3.2 二级生化处理 | 第17-18页 |
1.3.3 三级深度处理 | 第18-19页 |
1.4 鸟粪石结晶法处理氨氮废水 | 第19-24页 |
1.4.1 氨氮废水的危害 | 第19-20页 |
1.4.2 鸟粪石的性质 | 第20页 |
1.4.3 鸟粪石形成及机理 | 第20-21页 |
1.4.4 鸟粪石结晶法除氨氮的影响因素 | 第21-22页 |
1.4.5 鸟粪石热解的机理 | 第22页 |
1.4.6 鸟粪石热解产物生成鸟粪石的机理 | 第22-23页 |
1.4.7 电絮凝的基本原理 | 第23-24页 |
1.5 本论文的研究目的和意义 | 第24-26页 |
1.5.1 研究的目的 | 第24页 |
1.5.2 研究的内容 | 第24页 |
1.5.3 本文的创新点 | 第24-26页 |
第二章 鸟粪石除氨氮的实验研究 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验方法与步骤 | 第26-28页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验过程及步骤 | 第27-28页 |
2.3 实验各物质含量的测定方法 | 第28页 |
2.4 影响因素的探究 | 第28-36页 |
2.4.1 不同pH对氨氮的去除效果 | 第28-30页 |
2.4.2 Mg~(2+)投加量的影响 | 第30-32页 |
2.4.3 磷酸根投加量的影响 | 第32-34页 |
2.4.4 反应温度对氨氮去除率的影响 | 第34-35页 |
2.4.5 反应时间对氨氮去除率的影响 | 第35-36页 |
2.5 实际煤化工废水的处理效果 | 第36页 |
2.6 小结 | 第36-38页 |
第三章 鸟粪石加碱热解脱氨及热解产物循环处理煤化工废水的研究 | 第38-48页 |
3.1 鸟粪石加碱热解脱氨的研究 | 第38-43页 |
3.1.1 引言 | 第38页 |
3.1.2 实验方法与步骤 | 第38-40页 |
3.1.2.1 实验试剂与仪器 | 第38-39页 |
3.1.2.1 实验过程与步骤 | 第39-40页 |
3.1.3 实验各物质含量的测定方法 | 第40页 |
3.1.4 鸟粪石失氨的影响因素 | 第40-43页 |
3.1.4.1 不同加碱量鸟粪石脱氨的效果 | 第40-41页 |
3.1.4.2 不同热解温度下鸟粪石的脱氮率 | 第41-42页 |
3.1.4.3 不同热解时间鸟粪石的脱氮率 | 第42-43页 |
3.2 MAP热解产物循环处理煤化工废水 | 第43页 |
3.2.1 引言 | 第43页 |
3.3 实验方法与步骤 | 第43-45页 |
3.3.1 实验试剂与仪器 | 第43-44页 |
3.3.2 实验各物质含量的测定方法 | 第44页 |
3.3.3 实验方法与结果 | 第44-45页 |
3.4 小结 | 第45-48页 |
第四章 电絮凝法处理循环后的废水 | 第48-56页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验方法与步骤 | 第48页 |
4.2.1 试剂,材料和仪器 | 第48页 |
4.2.2 试验方法 | 第48页 |
4.3 各种因素对COD去除的影响 | 第48-53页 |
4.3.1 电流密度对COD去除率的影响 | 第48-50页 |
4.3.2 电解时间COD去除率的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 pH值COD去除率的影响 | 第51-53页 |
4.4 电絮凝对反应体系沉淀平衡的影响 | 第53页 |
4.5 小结 | 第53-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 建议 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录 | 第62-68页 |
附录1. 氨氮的测定方法: 水杨酸分光光度法 | 第62-65页 |
附录2. 可溶性磷盐的测定方法: 钼酸铵分光光度法 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
研究成果及发表的论文 | 第70-72页 |
导师简介 | 第72页 |
作者简介 | 第72-73页 |
附件 | 第73-74页 |