摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 引言 | 第13-38页 |
·印染废水简介 | 第13页 |
·印染废水处理难点 | 第13-14页 |
·印染废水中COD_(Cr)的去除 | 第13-14页 |
·印染废水色度的去除 | 第14页 |
·印染废水的主要处理方法 | 第14-17页 |
·电解法 | 第14-15页 |
·氧化法 | 第15-16页 |
·吸附法 | 第16页 |
·生物法 | 第16-17页 |
·混凝沉淀法 | 第17页 |
·混凝沉淀剂研究现状 | 第17-31页 |
·无机型混凝沉淀剂 | 第17-23页 |
·有机混凝沉淀剂 | 第23-26页 |
·微生物混凝沉淀剂 | 第26-27页 |
·以废物为资源制备的混凝剂 | 第27-29页 |
·复合混凝沉淀剂 | 第29-30页 |
·混凝沉淀脱色剂 | 第30-31页 |
·废酸处理、利用现状 | 第31-35页 |
·废酸的来源及危害 | 第31页 |
·废酸液的资源化处理方法 | 第31-35页 |
·研究的目的和意义 | 第35-38页 |
2 实验方案与检测方法 | 第38-49页 |
·实验方案的理论基础 | 第38-40页 |
·BH-1 型混凝脱色剂的制备 | 第40-46页 |
·BH-1 型混凝脱色剂的制备方法 | 第41页 |
·检测方法 | 第41-46页 |
·BH-2 型混凝脱色剂的制备 | 第46-49页 |
·BH-2 型混凝脱色剂的制备方法 | 第47页 |
·试验与检测方法 | 第47-49页 |
3 BH-1 型混凝脱色剂研制实验结果与分析 | 第49-63页 |
·BH-1 型混凝脱色剂的制备 | 第49-52页 |
·氧化时间对废酸中 Fe~(3+)的浓度的影响 | 第49-50页 |
·pH 值对混凝脱色剂脱色性能的影响 | 第50-51页 |
·氧化剂投加量的确定 | 第51-52页 |
·BH-1 型混凝脱色剂的表征 | 第52-55页 |
·UV-Vis 表征 | 第52-53页 |
·BH-1 混凝脱色剂中 Fe(Ⅲ)形态表征 | 第53-54页 |
·BH-1 的 X 衍射光谱分析 | 第54-55页 |
·BH-1 型混凝脱色剂的应用研究 | 第55-61页 |
·pH 值对 BH-1 型混凝脱色剂处理效果的影响 | 第55-57页 |
·BH-1 型混凝脱色剂加药量对处理效果的影响 | 第57-59页 |
·BH-1 型混凝脱色剂与其它同类混凝剂处理效果的对比 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
4 BH-2 型混凝脱色剂的制备及应用 | 第63-75页 |
·BH-2 型混凝脱色剂的制备 | 第63-66页 |
·温度对铝灰与残余酸反应程度的影响 | 第63-64页 |
·反应时间对铝灰与残余酸反应程度的影响 | 第64-65页 |
·铝灰投加量的确定 | 第65-66页 |
·BH-2 型混凝脱色剂的表征 | 第66-69页 |
·UV-Vis 表征 | 第66-67页 |
·混凝脱色剂中Al(Ⅲ)形态表征 | 第67-68页 |
·BH-2 的 X 射线衍射光谱表征 | 第68-69页 |
·BH-2 型混凝脱色剂的应用研究 | 第69-74页 |
·pH 值对 BH-2 型混凝脱色剂处理效果的影响 | 第69-70页 |
·加药量对BH-2 型混凝脱色剂处理效果的影响 | 第70-72页 |
·BH-2 型混凝脱色剂与 BH-1 型混凝脱色剂及其它同类混凝剂处理效果的对比 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
5 生产应用及投药量控制模型研究 | 第75-87页 |
·混凝脱色剂在印染废水处理站中的应用 | 第75-81页 |
·印染厂概况 | 第75页 |
·污水处理工艺及水质执行标准 | 第75-76页 |
·实际运行结果 | 第76-80页 |
·实际应用结果讨论 | 第80-81页 |
·投药量预测模型研究 | 第81-87页 |
·混凝投药量预测的目的及意义 | 第81-82页 |
·灰色理论概述 | 第82-83页 |
·GM(0,N)模型的建立 | 第83-84页 |
·灰色模型建模及投药量预测 | 第84-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
6 总结与建议 | 第87-90页 |
·结论 | 第87-88页 |
·建议 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
个人简历 | 第99页 |
已发表文章 | 第99页 |
研究成果 | 第99页 |