摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 DMBA(2,2-二羟甲基丁酸) | 第10-11页 |
1.1.1 DMBA简介 | 第10页 |
1.1.2 DMBA合成方法 | 第10-11页 |
1.1.3 DMBA合成过程中产生的废水危害性 | 第11页 |
1.2 本课题的来源与研究内容 | 第11-14页 |
1.2.1 课题来源 | 第11-12页 |
1.2.2 研究思路及内容 | 第12页 |
1.2.3 本文的创新之处 | 第12-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-22页 |
2.1 DMBA生产废水 | 第14-16页 |
2.1.1 废水来源及特点 | 第14-15页 |
2.1.2 废水的处理 | 第15-16页 |
2.2 废水处理技术现状 | 第16-19页 |
2.2.1 物理法 | 第16页 |
2.2.2 化学法 | 第16-18页 |
2.2.3 生化法 | 第18-19页 |
2.3 UASB工艺 | 第19-20页 |
2.3.1 UASB工艺特点 | 第19-20页 |
2.3.2 UASB的实际应用 | 第20页 |
2.4 生物滤池工艺及其应用 | 第20-22页 |
2.4.1 生物滤池工艺特点 | 第20-21页 |
2.4.2 生物滤池的实际应用 | 第21-22页 |
第三章 生产废水概况 | 第22-24页 |
3.1 废水水量 | 第22页 |
3.2 废水水质 | 第22页 |
3.3 废水特性 | 第22-24页 |
第四章 实验内容及结果分析 | 第24-44页 |
4.1 实验主要目的 | 第24页 |
4.2 实验材料和仪器 | 第24-25页 |
4.2.1 实验药品 | 第24-25页 |
4.2.2 实验仪器 | 第25页 |
4.3 实验分析方法 | 第25-26页 |
4.4 实验的内容 | 第26-27页 |
4.4.1 羟醛缩合废水甲醛聚糖实验 | 第26页 |
4.4.2 铁炭微电解-Fenton强氧化组合实验 | 第26页 |
4.4.3 PAC、PAM混凝沉淀实验 | 第26-27页 |
4.5 实验结果及分析 | 第27-42页 |
4.5.1 羟醛缩合废水甲醛聚糖单因素实验结果及分析 | 第27-29页 |
4.5.2 羟醛缩合废水甲醛聚糖正交实验结果及分析 | 第29-30页 |
4.5.3 氧化冷凝废水铁炭微电解-Fenton强氧化单因素实验结果及分析 | 第30-35页 |
4.5.4 氧化冷凝废水铁炭微电解-Fenton强氧化正交实验结果及分析 | 第35-38页 |
4.5.5 综合废水混凝沉淀单因素实验 | 第38-41页 |
4.5.6 综合废水混凝沉淀正交实验 | 第41-42页 |
4.6 实验小结 | 第42-44页 |
第五章 处理工艺优化 | 第44-48页 |
5.1 设计进出水质 | 第44页 |
5.2 工艺方案流程 | 第44-45页 |
5.3 主要构筑物及设备 | 第45-47页 |
5.4 监测指标及分析方法 | 第47-48页 |
第六章 工程调试与运行 | 第48-60页 |
6.1 UASB厌氧池的启动与调试运行 | 第48-54页 |
6.1.1 UASB厌氧池的启动 | 第48-49页 |
6.1.2 UASB厌氧池调试运行效果 | 第49-53页 |
6.1.3 UASB厌氧池运行调试小结 | 第53-54页 |
6.2 生物滤池的调试与运行效果 | 第54-57页 |
6.2.1 生物滤池的启动与调试 | 第54页 |
6.2.2 生物滤池的调试运行 | 第54-56页 |
6.2.3 生物滤池的调试运行小结 | 第56-57页 |
6.3 综合运行效果 | 第57-60页 |
6.3.1 去除效果 | 第57-58页 |
6.3.2 沿程变化 | 第58-59页 |
6.3.3 小结 | 第59-60页 |
第七章 工程经济性分析 | 第60-63页 |
7.1 投资概况 | 第60页 |
7.2 运行成本估算 | 第60-61页 |
7.2.1 试剂药品费用 | 第60-61页 |
7.2.2 电力消耗 | 第61页 |
7.2.3 运行成本 | 第61页 |
7.3 工程效益分析 | 第61-63页 |
第八章 结论及展望 | 第63-65页 |
8.1 结论 | 第63-64页 |
8.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |