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 |