摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 切割液有机废水的来源与污染现状 | 第10-11页 |
1.1.2 切割液有机废水的特性及危害 | 第11页 |
1.2 废水深度处理方法概况 | 第11-16页 |
1.2.1 活性炭吸附法 | 第12页 |
1.2.2 膜分离法 | 第12-13页 |
1.2.3 生物处理法 | 第13-15页 |
1.2.4 高级氧化法 | 第15-16页 |
1.3 研究目的及意义 | 第16-17页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 实验材料和方法 | 第19-26页 |
2.1 目标废水来源与性质 | 第19页 |
2.2 实验试剂及设备 | 第19-21页 |
2.2.1 实验试剂 | 第19页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第19-20页 |
2.2.3 MBR 反应装置 | 第20-21页 |
2.3 实验原理 | 第21-22页 |
2.3.1 Fenton 反应原理 | 第21-22页 |
2.3.2 MBR 反应原理 | 第22页 |
2.4 实验方法 | 第22-23页 |
2.4.1 基于 Fenton 工艺的实验方法 | 第22-23页 |
2.4.2 基于 MBR 工艺的实验方法 | 第23页 |
2.5 COD 测定方法 | 第23-26页 |
2.5.1 试剂的配制 | 第23页 |
2.5.2 测定步骤 | 第23-24页 |
2.5.3 实验过程注意事项 | 第24-26页 |
第三章 Fenton 法处理切割液有机废水研究 | 第26-36页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 Fenton 试剂最佳反应条件的优化 | 第26-34页 |
3.2.1 Fe~(2+)投加量的初选 | 第26-27页 |
3.2.2 H_2O_2投加量及 H_2O/_2/Fe~(2+)对 COD 去除率的影响 | 第27-28页 |
3.2.3 Fe~(2+)投加量对 COD 去除率的影响 | 第28-30页 |
3.2.4 初始浓度对 COD 去除率的影响 | 第30-31页 |
3.2.5 反应时间对 COD 去除率的影响 | 第31-32页 |
3.2.6 pH 值对 COD 去除率的影响 | 第32-33页 |
3.2.7 反应温度对 COD 去除率的影响 | 第33-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 MBR 工艺处理切割液有机废水研究 | 第36-48页 |
4.1 MBR 工艺研究 | 第36-38页 |
4.1.1 MBR 工艺概述 | 第36页 |
4.1.2 MBR 工艺特点 | 第36-37页 |
4.1.3 膜污染的研究 | 第37-38页 |
4.1.4 国内外研究现状 | 第38页 |
4.2 MBR 工艺对目标废水 COD 去除效果研究 | 第38-47页 |
4.2.1 反应器启动 | 第39-41页 |
4.2.2 水力停留时间对 COD 去除效果的影响 | 第41-44页 |
4.2.3 溶解氧对 COD 去除效果的影响 | 第44-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 切割液有机废水的 Fenton-MBR 工艺设计研究 | 第48-51页 |
5.1 切割液有机废水处理工艺现状 | 第48-49页 |
5.2 Fenton-MBR 法的工艺设计研究 | 第49-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 结论及建议 | 第51-53页 |
结论 | 第51页 |
建议 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
致谢 | 第59页 |