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微波-Fenton设备预处理抗生素废水实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 抗生素概述第10-13页
        1.1.1 抗生素的性质第10页
        1.1.2 抗生素的来源第10-11页
        1.1.3 抗生素废水的危害第11-13页
    1.2 水处理现状及问题第13-16页
        1.2.1 物化法处理抗生素废水第13-14页
        1.2.2 生物法处理抗生素废水第14-16页
        1.2.3 物化—生化组合工艺处理抗生素废水第16页
    1.3 微波-Fenton技术概述第16-19页
        1.3.1 微波作用的机理第17页
        1.3.2 Fenton试剂作用的机理第17-18页
        1.3.3 微波、Fenton水处理技术研究进展第18-19页
    1.4 研究目的及意义第19-21页
        1.4.1 研究目的第19页
        1.4.2 研究意义第19-21页
    1.5 研究内容第21-22页
第2章 实验材料及方法第22-25页
    2.1 实验水质第22页
    2.2 化学试剂与实验仪器第22-23页
        2.2.1 化学试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23页
    2.3 实验方法第23-24页
    2.4 检测方法与指标第24-25页
        2.4.1 检测方法第24页
        2.4.2 检测指标第24-25页
第3章 工艺研究第25-35页
    3.1 实验装置第25-26页
    3.2 微波-Fenton技术影响因素分析第26-35页
        3.2.1 微波功率对处理效果的影响第26-27页
        3.2.2 初始pH对处理效果的影响第27-28页
        3.2.3 反应时间对处理效果的影响第28-30页
        3.2.4 七水合硫酸亚铁投加量对处理效果的影响第30-31页
        3.2.5 双氧水投加量对处理效果的影响第31-32页
        3.2.6 微波辐照时间对处理效果的影响第32-33页
        3.2.7 Fenton+PAC对处理效果的影响第33-35页
第4章 微波-Fenton一体化中试设备设计与计算第35-40页
    4.1 微波-Fenton设备预处理抗生素废水工艺流程第35页
    4.2 设备设计依据及设计计算第35-38页
        4.2.1 设备设计依据第35-36页
        4.2.2 设备的设计与计算第36-37页
        4.2.3 设备元件明细第37-38页
    4.3 设备的基本结构第38-40页
第5章 中试设备运行检验及可行性分析第40-48页
    5.1 微波-Fenton设备运行实验结果第40-44页
        5.1.1 设备稳定性测试第40-41页
        5.1.2 最佳辐照时间研究第41页
        5.1.3 设备对不同浓度抗生素废水处理情况比较第41-42页
        5.1.4 双氧水浓度对出水水质的影响第42-43页
        5.1.5 微波芬顿与芬顿反应对出水水质影响对比第43-44页
    5.2 经济技术可行性分析第44-46页
        5.2.1 技术可行性分析第44-45页
        5.2.2 经济可行性分析第45-46页
    5.3 设备优化第46页
    5.4 现场设备的初步设计第46-48页
第6章 结论第48-49页
参考文献第49-53页
在学研究成果第53-54页
致谢第54页

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