基于活性炭吸附及组合工艺对洗消废水处理的应用研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景及课题来源 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题来源 | 第11页 |
1.2 洗消废水处理研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 沉淀分离法 | 第11-12页 |
1.2.2 吸附法 | 第12-13页 |
1.2.3 膜分离法 | 第13-14页 |
1.2.4 高级氧化技术 | 第14-15页 |
1.2.5 国内外处理工艺的比较 | 第15-16页 |
1.3 活性炭吸附理论基础 | 第16-19页 |
1.3.1 活性炭的物理化学性质 | 第16-17页 |
1.3.2 吸附模式 | 第17-18页 |
1.3.3 吸附机理 | 第18-19页 |
1.4 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验材料与方法 | 第21-30页 |
2.1 实验材料 | 第21-24页 |
2.1.1 模拟洗消废水制备 | 第21-22页 |
2.1.2 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.3 实验仪器 | 第23页 |
2.1.4 吸附单元小试实验装置 | 第23-24页 |
2.2 实验方法及测试方法 | 第24-30页 |
2.2.1 实验方法 | 第24-27页 |
2.2.1.1 活性炭预处理及筛选 | 第24-25页 |
2.2.1.2 活性炭等温吸附平衡实验 | 第25页 |
2.2.1.3 活性炭动力学实验 | 第25页 |
2.2.1.4 吸附条件优化实验 | 第25-26页 |
2.2.1.5 活性炭的穿透曲线实验 | 第26-27页 |
2.2.2 测试方法 | 第27-30页 |
2.2.2.1 化学需氧量(CODCr)测定 | 第27-28页 |
2.2.2.2 总磷(TP)测定 | 第28页 |
2.2.2.3 钙离子(Ca~2+)测定 | 第28-29页 |
2.2.2.4 余氯的测定 | 第29-30页 |
第三章 活性炭吸附实验结果与分析 | 第30-42页 |
3.1 活性炭的筛选 | 第30-31页 |
3.2 活性炭吸附动力学 | 第31-33页 |
3.3 活性炭吸附平衡 | 第33-35页 |
3.4 吸附条件优化 | 第35-37页 |
3.4.1 活性炭投加量 | 第35-36页 |
3.4.2 溶液pH | 第36页 |
3.4.3 共存无机物 | 第36-37页 |
3.5 穿透曲线实验 | 第37-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 中试试验及样机运行结果 | 第42-56页 |
4.1 装置主要技术指标 | 第42页 |
4.2 中试试验 | 第42-50页 |
4.2.1 中试试验装置 | 第42-43页 |
4.2.2 过滤单元 | 第43-44页 |
4.2.3 吸附单元 | 第44-45页 |
4.2.4 离子交换单元 | 第45-48页 |
4.2.5 膜组件选型 | 第48-49页 |
4.2.6 中试组合工艺试验结果 | 第49-50页 |
4.3 样机运行结果 | 第50-52页 |
4.3.1 样机实验装置 | 第50-51页 |
4.3.2 侧线实验结果 | 第51-52页 |
4.4 成本分析 | 第52-53页 |
4.4.1 废水年处理量 | 第52页 |
4.4.2 药剂费用 | 第52页 |
4.4.3 设备折旧费 | 第52-53页 |
4.4.4 耗材费用 | 第53页 |
4.4.5 总运行成本 | 第53页 |
4.5 技术难点及局限性 | 第53-54页 |
4.6 应用前景 | 第54-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论及展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附件 | 第64页 |