摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 含油废水危害 | 第11-12页 |
1.1.2 含油废水分类 | 第12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-15页 |
1.2.1 含油废水常规处理方法 | 第12-13页 |
1.2.2 含油废水新型处理方法 | 第13-15页 |
1.3 微电解技术原理及特点 | 第15-17页 |
1.3.1 微电解原理 | 第15-16页 |
1.3.2 微电解技术特点 | 第16-17页 |
1.3.3 微电解规整化填料开发 | 第17页 |
1.4 Fenton氧化技术原理及特点 | 第17-19页 |
1.4.1 Fenton氧化原理 | 第17-18页 |
1.4.2 Fenton氧化工艺特点 | 第18-19页 |
1.5 课题研究意义 | 第19页 |
1.6 课题研究内容 | 第19-20页 |
1.7 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 试验设计 | 第21-29页 |
2.1 试验材料及仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 试验用水 | 第21页 |
2.1.2 试验药品 | 第21页 |
2.1.3 试验仪器 | 第21-22页 |
2.2 试验方法 | 第22-26页 |
2.2.1 填料特性检测方法 | 第22-23页 |
2.2.2 油的检测方法 | 第23-25页 |
2.2.3 二价铁检测方法 | 第25-26页 |
2.3 试验方案设计 | 第26页 |
2.4 响应曲面优化分析 | 第26-29页 |
2.4.1 响应曲面法 | 第26-27页 |
2.4.2 响应曲面优化设计 | 第27-29页 |
第3章 铁炭微电解填料制备研究 | 第29-43页 |
3.1 铁炭微电解填料制备方法及流程 | 第29页 |
3.2 影响填料处理性能的因素 | 第29-35页 |
3.2.1 铁炭质量比 | 第30-31页 |
3.2.2 膨润土含量 | 第31-32页 |
3.2.3 焙烧温度 | 第32-34页 |
3.2.4 造孔剂含量 | 第34-35页 |
3.2.5 曝气对油处理效果影响 | 第35页 |
3.3 微电解填料特性 | 第35-41页 |
3.3.1 填料物理特性 | 第35-36页 |
3.3.2 填料形貌和元素分析 | 第36-38页 |
3.3.3 填料比表面积 | 第38-41页 |
3.3.4 填料孔分布 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 微电解、Fenton处理含油废水的试验研究 | 第43-71页 |
4.1 微电解填料处理含油废水的试验研究 | 第43-51页 |
4.1.1 微电解试验方法 | 第43页 |
4.1.2 填料投加量及反应时间对试验效果的影响 | 第43-44页 |
4.1.3 进水pH值对试验效果影响 | 第44-45页 |
4.1.4 出水pH值变化 | 第45页 |
4.1.5 微电解响应曲面分析 | 第45-51页 |
4.2 Fenton氧化处理含油废水的试验研究 | 第51-60页 |
4.2.1 Fenton试验方法 | 第51页 |
4.2.2 H_2O_2投加量对试验效果的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 Fe~(2+)投加量对试验效果的影响 | 第52-53页 |
4.2.4 进水pH值对试验效果的影响 | 第53页 |
4.2.5 反应时间对试验效果的影响 | 第53-54页 |
4.2.6 Fenton响应曲面分析 | 第54-60页 |
4.3 微电解—Fenton强化联合技术对含油废水的处理效能研究 | 第60-69页 |
4.3.1 联合技术的优势及试验方法 | 第60-61页 |
4.3.2 单因素试验 | 第61-63页 |
4.3.3 联合试验中铁离子的含量变化 | 第63页 |
4.3.4 联合试验响应曲面分析 | 第63-69页 |
4.4 联合技术出水情况 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 反应器动态连续试验研究 | 第71-77页 |
5.1 试验装置 | 第71-72页 |
5.2 微电解—Fenton联合动态试验 | 第72-73页 |
5.3 填料的再生 | 第73-74页 |
5.3.1 反冲洗再生 | 第73-74页 |
5.3.2 灼烧再生 | 第74页 |
5.4 微电解填料反应后的SEM及EDX分析 | 第74-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和取得的科研成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |