摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-23页 |
1.1 课题来源与选题依据 | 第10页 |
1.2 污水中重金属的去除工艺 | 第10-21页 |
1.2.1 化学法 | 第11-13页 |
1.2.2 物理化学法 | 第13-20页 |
1.2.3 生物化学法 | 第20-21页 |
1.3 研究目标及研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 研究目标 | 第21-22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验材料及分析测试方法 | 第23-29页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 水质指标分析 | 第25-26页 |
2.2.1 废水pH的测定 | 第25页 |
2.2.2 废水COD的测定 | 第25页 |
2.2.3 废水浊度的测定 | 第25页 |
2.2.4 废水中金属离子的测定 | 第25页 |
2.2.5 废水中铝的分析方法——分光光度法 | 第25-26页 |
2.3 复配絮凝沉淀反应实验 | 第26页 |
2.4 离子交换树脂反应实验 | 第26-28页 |
2.4.1 实验装置 | 第26页 |
2.4.2 离子交换树脂的预处理 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 絮凝-沉淀法处理废催化剂复活废水研究 | 第29-37页 |
3.1 最佳处理方法的确定 | 第29-31页 |
3.1.1 模拟废水处理 | 第29-30页 |
3.1.2 实际工业废水处理 | 第30-31页 |
3.2 絮凝-沉淀反应操作参数的影响 | 第31-35页 |
3.2.1 pH对不同絮凝剂铝元素处理效果的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 絮凝剂投加量对铝元素絮凝效果的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 无机有机絮凝剂配比对铝元素处理效果的影响 | 第33-34页 |
3.2.4 沉淀时间对铝元素净化效率的影响 | 第34-35页 |
3.2.5 搅拌速度对铝元素处理效果的影响 | 第35页 |
3.3 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 离子交换法处理废催化剂复活废水研究 | 第37-58页 |
4.1 树脂静态实验研究 | 第37-40页 |
4.1.1 交换树脂筛选 | 第37页 |
4.1.2 树脂用量对铝元素处理效果的影响 | 第37-38页 |
4.1.3 废水pH对对铝元素处理效果的影响 | 第38-39页 |
4.1.4 反应时间对铝元素净化效率的影响 | 第39页 |
4.1.5 温度对铝元素处理效果的影响 | 第39-40页 |
4.2 离子交换树脂吸附考察动态实验 | 第40-43页 |
4.2.1 初始浓度对铝元素处理效果的影响 | 第40页 |
4.2.2 流速对铝元素处理效果的影响 | 第40-42页 |
4.2.3 高径比对铝元素处理效果的影响 | 第42-43页 |
4.3 离子交换树脂洗脱考察静态实验 | 第43-45页 |
4.3.1 洗脱液浓度对饱和树脂洗脱效果的影响 | 第43页 |
4.3.2 反应温度对饱和树脂洗脱效果的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 洗脱时间对饱和树脂洗脱效果的影响 | 第44-45页 |
4.4 离子交换树脂洗脱考察动态实验 | 第45-46页 |
4.4.1 流速对饱和树脂洗脱效果的影响 | 第45页 |
4.4.2 离子交换树脂稳定性考察 | 第45-46页 |
4.5 废催化剂复活废水处理结果 | 第46-47页 |
4.6 离子交换树脂对铝的吸附热力学分析 | 第47-51页 |
4.6.1 吸附等温线拟合 | 第47页 |
4.6.2 吸附等温模型建立 | 第47-49页 |
4.6.3 热力学函数的计算 | 第49-51页 |
4.7 离子交换树脂对铝的吸附动力学研究 | 第51-56页 |
4.7.1 吸附动力学模型建立 | 第51-53页 |
4.7.2 控速步骤确定 | 第53-56页 |
4.8 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |