摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
致谢 | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
·印染废水的污染概述 | 第13-15页 |
·印染废水的特性 | 第13-14页 |
·印染废水的来源 | 第14-15页 |
·超声处理印染废水的研究概况 | 第15-17页 |
·超声技术的发展 | 第15页 |
·超声处理印染废水的国内外研究 | 第15-17页 |
·本课题的来源及研究内容 | 第17-19页 |
第二章 超声波水处理技术 | 第19-26页 |
·超声降解有机污染物的机理 | 第19-20页 |
·超声降解有机污染物的影响因素 | 第20-23页 |
·超声波的各项参数的影响 | 第21-22页 |
·处理水体的各项参数的影响 | 第22-23页 |
·超声对各种污染物降解的研究 | 第23-24页 |
·烃类的降解 | 第23页 |
·酚类的降解 | 第23页 |
·芳香化合物的降解 | 第23-24页 |
·农药的降解 | 第24页 |
·染料的降解 | 第24页 |
·声化学反应器的类型 | 第24-26页 |
·槽式声化学反应器 | 第24页 |
·声变幅杆浸入式声化学反应器 | 第24-25页 |
·平行板近场声处理器 | 第25-26页 |
第三章 印染废水处理实验 | 第26-30页 |
·实验装置 | 第26-27页 |
·实验仪器 | 第27页 |
·实验试剂 | 第27-28页 |
·分析测试方法 | 第28-30页 |
·COD的分析 | 第28-29页 |
·pH值测定 | 第29页 |
·COD去除率η的计算 | 第29页 |
·生化性指标 COD_B/COD的计算 | 第29-30页 |
第四章 超声对印染废水可生化性的影响 | 第30-36页 |
·实验原理 | 第30-31页 |
·实验方法 | 第31页 |
·实验结果与讨论 | 第31-34页 |
·超声对COD影响 | 第31-32页 |
·超声时间对 COD_B/COD的影响 | 第32页 |
·不同初始浓度对生化性影响 | 第32-33页 |
·超声加曝气对生化性影响 | 第33-34页 |
·超声改善可生化性的机理讨论 | 第34页 |
·小结 | 第34-36页 |
第五章 印染废水工艺的确定 | 第36-47页 |
·前端混凝 | 第36-39页 |
·絮凝剂的选择 | 第36-37页 |
·七水硫酸亚铁对废水的影响 | 第37页 |
·混凝沉淀后超声与单独超声的对比实验 | 第37-39页 |
·超声预处理 | 第39-41页 |
·超声与水解对比实验 | 第39-40页 |
·稀释倍数的影响 | 第40-41页 |
·生化工艺的选择 | 第41-44页 |
·SBR概述 | 第41页 |
·SBR的工艺流程和基本原理 | 第41-43页 |
·SBR工艺的性能特点 | 第43-44页 |
·SBR工艺的适用范围 | 第44页 |
·后端混凝沉淀 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
第六章 混凝沉淀—超声—SBR—混凝沉淀工艺参数 | 第47-54页 |
·工艺流程 | 第47页 |
·实验分析方法 | 第47页 |
·实验结果及分析 | 第47-53页 |
·七水硫酸亚铁投加量的确定 | 第47-48页 |
·MLSS浓度的确定 | 第48-49页 |
·DO浓度的确定 | 第49-50页 |
·曝气时间的确定 | 第50-51页 |
·硫酸铝投加量的确定 | 第51-52页 |
·原水经混凝沉淀—超声—SBR—混凝沉淀处理颜色的变化 | 第52-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第七章 声化学反应器的设计 | 第54-63页 |
·声化学反应器类型的选择 | 第54-55页 |
·声化学反应器的类型 | 第54页 |
·声化学反应器类型的选择 | 第54-55页 |
·复频超声的机理 | 第55-56页 |
·空化效应 | 第55-56页 |
·机械效应 | 第56页 |
·超声波换能器频率的选择及超声波模拟 | 第56-59页 |
·超声波换能器频率的选择 | 第56-57页 |
·超声波模拟 | 第57-59页 |
·换能器材料的选择 | 第59页 |
·声化学反应器的设计 | 第59-61页 |
·换能器的布局 | 第59-60页 |
·反应器设计 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
第八章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |