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有机磷农药废水处理工艺研究及其控制系统的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1. 绪论第11-14页
    1.1 引言第11页
    1.2 课题来源第11-12页
    1.3 研究内容第12页
    1.4 论文章节安排第12-14页
2. 有机磷农药废水及其处理工艺概述第14-24页
    2.1 有机磷农药及其化学结构简介第14-15页
    2.2 有机磷农药废水特点分析及其处理方法第15-17页
        2.2.1 高盐度废水的处理方法第16页
        2.2.2 高含磷废水的处理方法第16页
        2.2.3 高氨氮废水的处理方法第16-17页
        2.2.4 高浓度有机废水处理方法第17页
        2.2.5 处理工艺的初步确定第17页
    2.3 选定的处理工艺概述第17-23页
        2.3.1 异丁腈废水前处理系统第17-18页
        2.3.2 二嗪磷废水前处理系统第18页
        2.3.3 氨氮吹脱系统第18页
        2.3.4 综合废水调节系统第18-20页
        2.3.5 生化处理系统第20-22页
        2.3.6 后处理系统第22页
        2.3.7 污泥处理系统第22-23页
        2.3.8 事故处理系统第23页
        2.3.9 尾气处理系统第23页
    2.4 本章小结第23-24页
3. 有机磷农药的高级氧化方法第24-34页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 Fenton反应第25-26页
        3.2.1 常规Fenton反应第25-26页
        3.2.2 光Fenton反应第26页
    3.3 臭氧氧化法第26-28页
        3.3.1 单纯臭氧氧化第26-27页
        3.3.2 光臭氧氧化第27页
        3.3.3 超声联合臭氧氧化第27-28页
        3.3.4 Fenton联合臭氧化第28页
    3.4 湿式氧化法第28-29页
    3.5 超临界水氧化法第29-30页
    3.6 电化学第30-32页
        3.6.1 电解法第30页
        3.6.2 电Fenton第30-31页
        3.6.3 微电解法第31页
        3.6.4 光电解法第31-32页
    3.7 光催化法第32-33页
    3.8 本章小结第33-34页
4. 铁碳-Fenton-混凝处理二嗪磷农药废水的研究第34-49页
    4.1 引言第34页
    4.2 试验用水来源和水质第34-35页
    4.3 实验的理论基础第35-36页
        4.3.1 铁碳反应第35页
        4.3.2 Fenton反应第35页
        4.3.3 铁碳-Fenton联合反应第35-36页
    4.4 实验材料第36-37页
    4.5 实验设计第37-38页
        4.5.1 实验参数的测定方法第37页
        4.5.2 铁碳反应处理实验设计第37页
        4.5.3 Fenton反应处理实验设计第37-38页
        4.5.4 混凝沉淀处理实验设计第38页
    4.6 实验结果和分析第38-48页
        4.6.1 铁碳微电解处理二嗪磷废水的单因素分析第38-41页
        4.6.2 Fenton反应处理二嗪磷废水的单因素分析第41-47页
        4.6.3 混凝沉淀处理铁碳-Fenton处理后的废水的影响因素分析第47-48页
    4.7 本章小结第48-49页
5. 二嗪磷农药废水处理工艺的中试及工艺的研究第49-64页
    5.1 引言第49页
    5.2 中试流程简介第49-52页
    5.3 调试过程简介第52-53页
    5.4 结果与分析第53-62页
        5.4.1 第一级铁碳-Fenton-混凝沉淀第55-56页
        5.4.2 第二级铁碳-Fenton-混凝沉淀第56-57页
        5.4.3 AAO生物处理第57-61页
        5.4.4 第三级高级氧化(Fenton-混凝沉淀)第61页
        5.4.5 活性炭吸附第61-62页
    5.5 本章小结第62-64页
6. 基于环境学角度的农药废水处理厂控制系统设计第64-73页
    6.1 引言第64页
    6.2 污水处理自动化概述第64-69页
        6.2.1 溶解氧(DO)控制第65-66页
        6.2.2 间歇运行系统曝气时间的控制第66页
        6.2.3 硝化液回流量的控制第66-67页
        6.2.4 外碳源投加量的控制第67页
        6.2.5 SRT和污泥排放量的控制第67页
        6.2.6 污泥回流量的控制第67-68页
        6.2.7 分段进水的控制第68页
        6.2.8 厌氧消化工艺的控制第68页
        6.2.9 污水系统全厂控制第68-69页
    6.3 各个单元的控制方法分析与介绍第69-72页
        6.3.1 铁碳微电解、Fenton和混凝沉淀的控制方法第69-70页
        6.3.2 厌氧池的控制方法第70页
        6.3.3 兼氧池的控制方法第70-71页
        6.3.4 好氧池的控制的方法第71-72页
        6.3.5 活性炭吸附系统的控制方法第72页
    6.4 整个系统的控制方法第72页
    6.5 本章小结第72-73页
7. 结论第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-86页
附录第86页

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