染料废水治理技术研究
| 1 绪论 | 第1-21页 |
| ·染料工业概述 | 第9-12页 |
| ·染料的分类 | 第9-11页 |
| ·按染料结构分类 | 第9-10页 |
| ·按染料的应用分类 | 第10-11页 |
| ·染料的结构与颜色 | 第11-12页 |
| ·印染废水来源及水质状况 | 第12-16页 |
| ·染料工业废水特点 | 第12-15页 |
| ·印染染色废水特点 | 第15-16页 |
| ·常用的印染废水处理的方法和技术 | 第16-20页 |
| ·物化法处理印染废水 | 第16-19页 |
| ·混凝沉淀和气浮法 | 第16-17页 |
| ·吸附与萃取 | 第17-18页 |
| ·废水高温深度氧化处理 | 第18-19页 |
| ·生物法处理印染废水 | 第19-20页 |
| ·生物流化床 | 第19页 |
| ·接触氧化 | 第19页 |
| ·表曝 | 第19-20页 |
| ·本课题的目的及意义 | 第20-21页 |
| 2 絮凝处理 | 第21-30页 |
| ·方法原理 | 第21-23页 |
| ·聚合氯化铝(PAC)絮凝机理 | 第21页 |
| ·聚丙烯酰胺(PAM)作用机理 | 第21-23页 |
| ·高分子絮凝剂的特点 | 第22页 |
| ·高分子絮凝剂的凝聚作用 | 第22页 |
| ·高分子絮凝剂的使用 | 第22-23页 |
| ·实验 | 第23-30页 |
| ·实验方法与工艺 | 第23-25页 |
| ·实验方法 | 第23-24页 |
| ·最佳絮凝条件的选择 | 第24-25页 |
| ·实验工艺 | 第25页 |
| ·主要实验装置及药品 | 第25页 |
| ·实验步骤 | 第25页 |
| ·结果与讨论 | 第25-30页 |
| 3 微电解处理 | 第30-38页 |
| ·微电解处理废水的基本原理 | 第30-31页 |
| ·实验 | 第31-38页 |
| ·工艺流程 | 第31-32页 |
| ·实验过程 | 第32页 |
| ·工艺条件 | 第32页 |
| ·实验方法 | 第32-33页 |
| ·处理效果评价指标 | 第32-33页 |
| ·pH值的测定 | 第33页 |
| ·色度的测定 | 第33页 |
| ·结果与讨论 | 第33-38页 |
| ·反应时间对处理效果的影响 | 第33-34页 |
| ·铁碳比对处理效果的影响 | 第34-36页 |
| ·进水pH值对处理效果的影响 | 第36页 |
| ·结论 | 第36-38页 |
| 4 TIO_2光催化处理 | 第38-43页 |
| ·方法原理 | 第38-39页 |
| ·基本原理 | 第38-39页 |
| ·影响光催化氧化反应速率的主要因素 | 第39页 |
| ·不同波长的光源及光强度的影响 | 第39页 |
| ·溶液中TiO_2催化剂的浓度及不同的存在方式 | 第39页 |
| ·实验 | 第39-43页 |
| ·实验方法与工艺 | 第39页 |
| ·主要实验装置及药品 | 第39-40页 |
| ·结果与讨论 | 第40-43页 |
| ·反应时间对处理结果的影响 | 第40页 |
| ·反应温度对处理结果的影响 | 第40-41页 |
| ·催化剂用量对处理结果的影响 | 第41-42页 |
| ·光催化处理结论 | 第42-43页 |
| 5 超声波处理 | 第43-51页 |
| ·方法原理 | 第43-47页 |
| ·超声降解反应的类型 | 第43-44页 |
| ·超声降解的理论 | 第44-47页 |
| ·实验 | 第47-51页 |
| ·实验方法与工艺 | 第47页 |
| ·主要实验装置及实验药品 | 第47页 |
| ·结果与讨论 | 第47-51页 |
| ·不同初始COD_(Cr)值的处理效果 | 第47-48页 |
| ·反应时间对处理效果的影响 | 第48-49页 |
| ·进水pH值对处理效果的影响 | 第49页 |
| ·温度对处理效果的影响 | 第49-50页 |
| ·超声波处理结论 | 第50-51页 |
| 6 综合治理技术 | 第51-53页 |
| ·原理 | 第51页 |
| ·实验 | 第51-53页 |
| ·实验方法与工艺 | 第51页 |
| ·主要实验装置及药品 | 第51-52页 |
| ·结果与讨论 | 第52-53页 |
| 7 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |