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Fenton高级氧化法深度处理焦化废水的试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-28页
    1.1 焦化废水来源及性质第11-13页
        1.1.1 焦化废水的来源第11-12页
        1.1.2 焦化废水的水质特点及危害第12-13页
    1.2 焦化废水处理技术现状第13-21页
        1.2.1 焦化废水的预处理第13-15页
        1.2.2 焦化废水的二级处理第15-18页
        1.2.3 焦化废水的深度处理第18-21页
    1.3 Fenton氧化处理理论及应用第21-25页
        1.3.1 Fenton试剂反应机理第21-23页
        1.3.2 Fenton试剂氧化的影响因素第23-25页
        1.3.3 Fenton试剂在废水处理中的应用第25页
    1.4 课题研究的目的、内容和意义第25-28页
        1.4.1 研究课题的来源第25-26页
        1.4.2 研究目的第26页
        1.4.3 研究内容第26-27页
        1.4.4 研究意义与创新第27-28页
2 试验材料与方法第28-36页
    2.1 实验材料第28-30页
        2.1.1 水质第28页
        2.1.2 主要试剂第28-29页
        2.1.3 主要仪器第29页
        2.1.4 分析项目及检测方法第29-30页
    2.2 试验方法第30-32页
        2.2.1 正交试验第30-31页
        2.2.2 单因素优化实验第31-32页
    2.3 试验步骤第32页
    2.4 GC-MS分析第32-36页
        2.4.1 GC-MS分析法的原理及应用第32-34页
        2.4.2 GC-MS分析水样的预处理第34-35页
        2.4.3 GC-MS分析法仪器参数第35-36页
3 Fenton氧化处理实验第36-48页
    3.1 正交试验第36-41页
        3.1.1 Fenton试剂氧化法对焦化废水中COD的去除率的正交试验结果第37-39页
        3.1.2 Fenton试剂氧化法对焦化废水中NH4+-N的去除率的正交试验结果第39-41页
    3.2 单因素优化试验第41-47页
        3.2.1 H_2O_2投加量对处理效果的影响第41-42页
        3.2.2 Fe~(2+)投加量的影响第42-44页
        3.2.3 初始p H值的影响第44-45页
        3.2.4 反应时间的影响第45-47页
    3.3 本章小结第47-48页
4 Fenton氧化降解COD的动力学试验研究第48-63页
    4.1 反应动力学模型的探索第48-49页
    4.2 COD浓度的反应分级数的研究第49-52页
        4.2.1 实验方法第49页
        4.2.2 结果与讨论第49-52页
    4.3 H_2O_2的反应分级数的研究第52-55页
        4.3.1 实验方法第52页
        4.3.2 结果与讨论第52-55页
    4.4 Fe~(2+)的反应分级数的研究第55-58页
        4.4.1 实验方法第55页
        4.4.2 结果与讨论第55-58页
    4.5 温度对反应速率影响的研究第58-60页
        4.5.1 不同反应温度下的c-t函数关系及反应速率常数的求解第58-59页
        4.5.2 反应活化能的求解第59-60页
    4.6 反应动力学模型的建立第60-61页
    4.7 本章小结第61-63页
5 GC-MS分析第63-68页
    5.1 GC-MS试验结果第63-65页
    5.2 焦化废水中难降解物质降解途径浅析第65-67页
    5.3 本章小结第67-68页
6 结论与建议第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 建议第69-70页
参考文献第70-74页
个人简历、在校发表的论文及研究成果第74-75页
致谢第75页

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