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芬顿—活性炭吸附深度处理褐煤提质废水技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 本研究课题背景及研究意义第10-14页
        1.1.1 研究背景概况第10-12页
        1.1.2 褐煤提质废水概况第12-13页
        1.1.3 课题创新点第13页
        1.1.4 课题主要研究内容与技术路线第13-14页
    1.2 国内外难降解工业废水深度处理技术研究进展第14-15页
        1.2.1 臭氧在难降解工业废水深度处理技术研究现状第14-15页
    1.3 活性炭吸附在废水深度处理中的应用第15-18页
        1.3.1 活性炭吸附机理第15-17页
        1.3.2 活性炭在废水深度处理工艺中的应用第17-18页
    1.4 芬顿高级氧化技术在废水深度处理技术中的应用第18-20页
        1.4.1 芬顿氧化技术机理第18页
        1.4.2 芬顿氧化技术在废水深度处理技术中的应用第18-19页
        1.4.3 芬顿氧化技术存在的问题第19-20页
第二章 试验方法与指标测定第20-27页
    2.1 实验仪器及药品第20-21页
        2.1.1 实验仪器第20页
        2.1.2 实验药品第20-21页
    2.2 实验指标测定第21-23页
        2.2.1 COD浓度的测定第21-22页
        2.2.2 色度的测定第22页
        2.2.3 氨氮的测定第22-23页
    2.3 实验方案第23-25页
        2.3.1 活性炭实验方案第23-24页
        2.3.2 芬顿-活性炭实验方案第24-25页
    2.4 水质分析第25-27页
        2.4.1 常规水质分析第25页
        2.4.2 GC/MC分析第25-27页
第三章 活性炭性能及吸附行为分析第27-43页
    3.1 活性炭性能分析第27-28页
        3.1.1 活性炭预处理第27页
        3.1.2 活性炭吸附指标的分析第27-28页
    3.2 活性炭静态吸附试验第28-37页
        3.2.1 活性炭投加量对污染物去除率的影响第28-32页
        3.2.2 不同p H对污染物去除率的影响第32-35页
        3.2.3 吸附时间对污染物处理效果的影响第35-37页
    3.3 吸附等温线模拟第37-38页
        3.3.1 Langmuir等温线模拟第37页
        3.3.2 Freundlich等温式模拟第37-38页
    3.4 实验结果第38-41页
        3.4.1 原废水COD的活性炭吸附等温线第38-40页
        3.4.2 最佳p H值COD的活性炭吸附等温线第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 芬顿-活性炭对褐煤提质废水深度处理效果研究第43-57页
    4.1 芬顿试剂对褐煤提质废水深度处理效果研究第43-46页
        4.1.1 芬顿试剂氧化有机物的反应机理第43-44页
        4.1.2 nH_2O_2/n Fe~(2+)对处理效果的影响第44页
        4.1.3 初始p H值对处理效果的影响第44-45页
        4.1.4 芬顿试剂投加量对处理效果的影响第45页
        4.1.5 反应时间对处理效果的影响第45-46页
    4.2 芬顿-活性炭对褐煤提质废水深度处理试验第46-52页
        4.2.1 芬顿-活性炭系统中活性炭投加量对污染物去除率的影响第46-48页
        4.2.2 Fenton-活性炭系统中不同pH对污染物去除率的影响第48-51页
        4.2.3 芬顿-活性炭系统中吸附时间对污染物处理效果的影响第51-52页
    4.3 活性炭重复使用可行性分析第52-55页
    4.4 工艺经济评价第55页
    4.5 本章小结第55-57页
第五章 结论与建议第57-59页
    5.1 主要结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
作者简介第65页

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