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船舶生活污水处理新工艺研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第10-11页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 船舶生活污水及危害第11-12页
        1.1.1 船舶生活污水的定义及特征第11页
        1.1.2 船舶生活污水的危害第11-12页
        1.1.3 船舶生活污水的排放标准第12页
    1.2 船舶生活污水处理方法第12-21页
        1.2.1 生物处理方法第13-14页
        1.2.2 物理化学法第14页
        1.2.3 电化学法第14-15页
        1.2.4 高级氧化技术第15-21页
    1.3 船舶生活污水处理进展及发展趋势第21-23页
    1.4 本文研究内容及意义第23-25页
        1.4.1 研究目的第23页
        1.4.2 研究内容第23-25页
第二章 三维电解芬顿法处理船舶生活污水第25-38页
    2.1 实验过程第25-27页
        2.1.1 污水处理装置第25-26页
        2.1.2 实验原理第26页
        2.1.3 粒子电极的制备第26-27页
        2.1.4 检测方法与指标第27页
    2.2 结果与分析第27-37页
        2.2.1 不同粒子电极对三维电解的影响第27-29页
        2.2.2 粒子电极的质量三维电解处理效率的影响第29-30页
        2.2.3 电流密度与电解时间对三维电解COD去除率的影响第30-31页
        2.2.4 曝气速率对生活污水COD去除率的影响第31-32页
        2.2.5 初始pH对三维电解降解效率的影响第32-33页
        2.2.6 不同初始COD对三维电解处理效率的影响第33-34页
        2.2.7 粒子电极的重复利用性考察第34-35页
        2.2.8 芬顿强化三维电解的处理效率第35-36页
        2.2.9 三维电解-芬顿法处理船舶生活污水第36-37页
    2.3 本章小结第37-38页
第三章 电芬顿和催化臭氧化组合处理生活污水第38-65页
    3.1 本章实验仪器与试剂第38-39页
    3.2 电芬顿过程第39-48页
        3.2.1 实验装置与材料第39页
        3.2.2 操作方法第39-40页
        3.2.3 结果与分析第40-48页
    3.3 催化臭氧化过程第48-57页
        3.3.1 实验装置与材料第48-49页
        3.3.2 催化剂的制备第49页
        3.3.3 分析表征方法第49-50页
        3.3.4 结果与分析第50-57页
    3.4 电芬顿与催化臭氧化组合处理船舶生活污水第57-64页
        3.4.1 实验原理第57-58页
        3.4.2 工艺流程与操作方法第58页
        3.4.3 检测方法第58-59页
        3.4.4 结果讨论第59-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第四章 电芬顿-臭氧一体化处理船舶生活污水第65-77页
    4.1 电芬顿-臭氧一体化工艺第65-73页
        4.1.1 实验方法第65-68页
        4.1.2 结果讨论第68-73页
    4.2 不同组合方式的水处理工艺比较第73-76页
        4.2.1 三种工艺对COD去除率比较第73-74页
        4.2.2 三种处理工艺能耗和电流效率计算第74-76页
    4.3 本章小结第76-77页
第五章 结论与展望第77-80页
    5.1 结论第77-79页
        5.1.1 三维电解-芬顿法第77页
        5.1.2 电芬顿催化臭氧化组合工艺第77-78页
        5.1.3 电芬顿臭氧一体化第78页
        5.1.4 三种工艺的对比第78-79页
    5.2 展望第79-80页
参考文献第80-90页
发表论文和参加科研情况说明第90-91页
致谢第91-92页

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