摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-32页 |
1.1 污泥特点、处置及资源化利用现状 | 第13-17页 |
1.1.1 污泥的特点 | 第13-14页 |
1.1.2 污泥的处理与处置方法 | 第14-15页 |
1.1.3 国内外污泥资源化主要方式 | 第15-17页 |
1.2 絮凝剂的研究概况 | 第17-20页 |
1.2.1 絮凝剂的定义、分类及其特点比较 | 第17-18页 |
1.2.3 絮凝剂的絮凝机理探讨 | 第18-19页 |
1.2.4 影响絮凝剂絮凝的主要因素 | 第19-20页 |
1.2.5 生物絮凝剂的廉价制备概况 | 第20页 |
1.3 生物絮凝剂的应用进展 | 第20-30页 |
1.3.1 淀粉废水处理的研究进展 | 第20-21页 |
1.3.2 染料废水处理的研究进展 | 第21-23页 |
1.3.3 含油废水处理的研究进展 | 第23-25页 |
1.3.4 苯酚废水处理的研究进展 | 第25-26页 |
1.3.5 重金属废水处理的研究进展 | 第26-29页 |
1.3.6 微生物絮凝剂的存在问题和发展方向 | 第29-30页 |
1.4 主要研究目的和内容 | 第30-32页 |
1.4.1 研究目的 | 第30页 |
1.4.2 本文的研究内容 | 第30-32页 |
2 实验材料和方法 | 第32-37页 |
2.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.1.1 剩余生物污泥来源 | 第32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32页 |
2.1.3 实验药品 | 第32-33页 |
2.2 实验方法 | 第33-37页 |
2.2.1 剩余生物污泥常规成分分析 | 第33页 |
2.2.2 污泥絮凝剂的制备方法 | 第33-34页 |
2.2.3 絮凝率的测定方法 | 第34页 |
2.2.4 化学需氧量(COD)的测定方法 | 第34-35页 |
2.2.5 pH值的测定 | 第35页 |
2.2.6 污泥絮凝剂的提取、纯化 | 第35-37页 |
3 污泥絮凝剂的提取方法研究 | 第37-40页 |
3.1 污泥絮凝剂提取条件的探索 | 第37-38页 |
3.2 提取剂稀盐酸用量的优化 | 第38页 |
3.3 小结 | 第38-40页 |
4 污泥絮凝剂对淀粉废水的絮凝研究 | 第40-44页 |
4.1 实验材料与方法 | 第40页 |
4.1.1 主要仪器和淀粉来源 | 第40页 |
4.1.2 λmax的测定 | 第40页 |
4.1.3 淀粉废水絮凝实验及絮凝率测试方法 | 第40页 |
4.2 絮凝条件对絮凝率的影响实验 | 第40-41页 |
4.3 淀粉的最大吸收波长 | 第41页 |
4.4 污泥絮凝剂处理淀粉废水试验 | 第41-43页 |
4.4.1 絮凝体系pH值对淀粉废水絮凝效果的研究 | 第41-42页 |
4.4.2 污泥絮凝剂投加量对淀粉废水絮凝效果 | 第42-43页 |
4.5 小结 | 第43-44页 |
5 污泥絮凝剂对染料的脱色研究 | 第44-52页 |
5.1 实验材料与方法 | 第44页 |
5.1.1 主要仪器和染料来源 | 第44页 |
5.1.2 λmax的测定 | 第44页 |
5.1.3 染料脱色实验及脱色率,COD去除率测试方法 | 第44页 |
5.2 絮凝条件对脱色率和COD去除率的影响实验 | 第44-45页 |
5.3 染料的最大吸收波长 | 第45页 |
5.4 污泥絮凝剂处理酸性染料刚果红废水试验 | 第45-49页 |
5.4.1 絮凝体系pH值对酸性染料刚果红废水脱色效果的影响 | 第45-46页 |
5.4.2 污泥絮凝剂投加量对酸性染料刚果红废水脱色效果的影响 | 第46-47页 |
5.4.3 污泥絮凝剂SBF-1投加量对酸性染料刚果红废水COD去除率的影响 | 第47-48页 |
5.4.4 助凝剂CaCl_2投加量对酸性染料刚果红废水脱色效果的影响 | 第48-49页 |
5.5 污泥絮凝剂处理碱性染料亚甲基蓝废水试验 | 第49-50页 |
5.6 小结 | 第50-52页 |
6 污泥絮凝剂对有机废水的絮凝研究 | 第52-61页 |
6.1 实验材料与方法 | 第52-53页 |
6.1.1 主要仪器和有机物来源 | 第52页 |
6.1.2 λmax的测定 | 第52页 |
6.1.3 有机废水的絮凝实验方法及絮凝率、COD测试方法 | 第52-53页 |
6.2 絮凝条件对絮凝率的影响实验 | 第53页 |
6.2.1 模拟含油废水的絮凝条件对絮凝率的影响实验 | 第53页 |
6.2.2 对硝基苯酚废水的絮凝条件对絮凝率的影响实验 | 第53页 |
6.3 模拟含油废水的最大吸收波长 | 第53页 |
6.4 污泥絮凝剂处理模拟含油废水试验 | 第53-56页 |
6.4.1 絮凝体系pH值对模拟含油废水絮凝效果的影响 | 第53-55页 |
6.4.2 SBF投加量对模拟含油废水絮凝效果的影响 | 第55-56页 |
6.5 污泥絮凝剂处理对硝基苯酚废水实验 | 第56-59页 |
6.5.1 对硝基苯酚浓度标准曲线的测定 | 第56-57页 |
6.5.2 絮凝体系pH值对对硝基苯酚废水絮凝效果的影响 | 第57-58页 |
6.5.3 SBF投加量对对硝基苯酚废水絮凝效果的影响 | 第58-59页 |
6.6 小结 | 第59-61页 |
7 污泥絮凝剂对重金属废水的絮凝研究 | 第61-66页 |
7.1 实验材料与方法 | 第61-62页 |
7.1.1 主要仪器和重金属来源 | 第61页 |
7.1.2 λmax的测定 | 第61页 |
7.1.3 重铬酸钾废水的絮凝实验方法及絮凝率测试方法 | 第61-62页 |
7.2 絮凝条件对絮凝率的影响实验 | 第62页 |
7.3 重铬酸钾废水的最大吸收波长 | 第62页 |
7.4 污泥絮凝剂处理重铬酸钾废水试验 | 第62-65页 |
7.4.1 重铬酸钾溶液标准曲线的测定 | 第62-63页 |
7.4.2 絮凝体系pH值对重铬酸钾废水絮凝效果的影响 | 第63页 |
7.4.3 SBF投加量对重铬酸钾废水絮凝效果的影响 | 第63-64页 |
7.4.4 助凝剂CaCl2投加量对重铬酸钾废水絮凝效果的影响 | 第64-65页 |
7.5 小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |