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木素絮凝沉淀-石灰除硫酸盐-脱氨-SBR法联合处理味精废水的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章 前言第9-23页
 1.1 味精废水的性质及处理现状第9-16页
  1.1.1 味精废水的性质第9-11页
   1.1.1.1 味精废水的产生过程第9-10页
   1.1.1.2 味精废水的性质第10-11页
  1.1.2 味精废水的处理现状第11-16页
   1.1.2.1 理化处理方法第11-12页
   1.1.2.2 尘物处理方法第12-15页
   1.1.2.3 其它方法第15-16页
 1.2 SBR法简介第16-18页
  1.2.1 SBR系统的工作原理和操作第16-17页
  1.2.2 SBR系统的优点第17-18页
 1.3 木质素的来源、结构和性质第18-21页
  1.2.1 木质素的来源第18页
  1.2.2 木质素的结构和性质第18-21页
 1.4 本课题的提出第21页
 第一章 参考文献第21-23页
第二章 以木质素絮凝处理味精离子交换废水实验第23-38页
 2.1 材料与方法第23-25页
  2.1.1 实验材料第23页
  2.1.2 实验方法第23-25页
   2.1.2.1 絮凝反应第23页
   2.1.2.2 污水COD快速测定第23-25页
 2.2 结果与讨论第25-36页
  2.2.1 COD标准工作曲线第25页
  2.2.2 絮凝剂添加量对絮凝效果的影响第25-27页
  2.2.3 木质素浓度对味精废水COD去除率的影响第27-28页
  2.2.4 pH值对絮凝效果的影响第28-29页
  2.2.5 温度对絮凝效果的影响第29-31页
  2.2.6 PAM助凝剂添加量对絮凝效果的影响第31-34页
  2.2.7 机理讨论第34-36页
 2.3 本章小结第36页
 第二章 参考文献第36-38页
第三章 味精废水中和、硫酸根的去除及氨的吹脱第38-54页
 3.1 硫酸盐的去除第38-46页
  3.1.1 实验仪器和方法第38-39页
   3.1.1.1 主要仪器及试剂第38-39页
   3.1.1.2 分析方法第39页
  3.1.2 结果与讨论第39-46页
   3.1.2.1 SO_4~(2-)标准工作曲线第39-40页
   3.1.2.2 生石灰中有效CaO的测定结第40页
   3.1.2.3 不同生石灰添加量及反应时间对味精废水中SO_4~(2-)去除率的影响第40-43页
   3.1.2.4 不同生石灰添加量及反应时间对味精废水中游离Ca~(2+)浓度的影响第43-45页
   3.1.2.5 温度对味精废水Ⅱ中硫酸盐去除率的影响第45-46页
 3.2 空气吹脱法脱氨第46-51页
  3.2.1 空气吹脱法除氨的基本原理第47-48页
  3.2.2 实验材料与方法第48-49页
  3.2.3 结果与讨论第49-51页
   3.2.3.1 氨氮测定的标准工作曲线第49页
   3.2.3.2 空气吹脱氨实验结果第49-51页
 3.3 本章小结第51-52页
 第三章 参考文献第52-54页
第四章 味精废水物化处理后的生物处理第54-63页
 4.1 SBR生物处理过程中COD的去除情况第54-58页
  4.1.1 实验仪器和运行参数346第54页
  4.1.2 实验结果及讨论第54-58页
   4.1.2.1 活性污泥的驯化第54-56页
   4.1.2.2 有机污染物的降解第56-58页
 4.2 预处理对活性污泥耗氧速率的影响第58-61页
  4.2.1 活性污泥的来源第58页
  4.2.2 溶解氧的测定第58-59页
  4.2.3 实验结果与讨论第59-61页
   4.2.3.1 曝气过程中混合液耗氧速率的变化第59-60页
   4.2.3.2 物化预处理对活性污泥耗氧速率的影响第60-61页
 4.3 本章小结第61-62页
 第四章 参考文献第62-63页
第五章 某味精厂废水处理方案及工艺设计第63-71页
 5.1 方案编制原则第63-64页
 5.2 工艺流程及各操作单元简介第64-69页
  5.2.1 絮凝法回收菌体蛋白单元第66页
  5.2.2 加石灰除硫酸根单元第66页
  5.2.3 脱氨塔及氨水回收单元第66-67页
  5.2.4 均化池第67页
  5.2.5 生物处理单元第67-69页
  5.2.6 絮凝、沉淀、过滤一体化处理单元第69页
 5.3 本章结语第69页
 第五章 参考文献第69-71页
结束语第71-73页
致谢第73页

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