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Fenton/类Fenton法预处理高浓度聚乙二醇废水研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 光伏产业发展现状和污染第8-10页
        1.1.1 光伏产业发展现状第8-9页
        1.1.2 光伏产业污染问题第9-10页
    1.2 砂浆回收废水的来源第10页
    1.3 工程项目概况和问题的提出第10-13页
        1.3.1 砂浆回收废水处理工艺第10-12页
        1.3.2 进水特征第12页
        1.3.3 出水水质标准第12页
        1.3.4 问题的提出第12-13页
    1.4 PEGs废水处理研究现状第13-16页
        1.4.1 物理化学法处理PEGs废水第13-14页
        1.4.2 生物法处理PEGs废水第14-15页
        1.4.3 物化与生化联合处理工艺处理PEGs废水第15-16页
    1.5 Fenton/类Fenton法氧化技术第16-19页
        1.5.1 反应机理第16-17页
        1.5.2 Fenton/类Fenton法的应用第17-19页
    1.6 研究的目的与内容第19-20页
        1.6.1 研究目的第19页
        1.6.2 研究内容第19-20页
第二章 试验材料和方法第20-26页
    2.1 试验方案设计第20-22页
        2.1.1 技术路线第20-21页
        2.1.2 试验方案第21-22页
    2.2 进水水质第22页
    2.3 试验装置第22-23页
    2.4 检测项目与方法第23-26页
        2.4.1 PEG400测定第23页
        2.4.2 PEGs好氧可生化性测定第23-24页
        2.4.3 PEGs厌氧可生化性测定第24页
        2.4.4 羟基自由基的测定第24-25页
        2.4.5 其它参数测试方法第25-26页
第三章 PEGs废水可生化性研究第26-30页
    3.1 PEGs好氧可生化性研究第26-27页
    3.2 PEGs厌氧可生化性研究第27-29页
    3.3 小结第29-30页
第四章 Fenton/类Fenton法预处理PEG400废水第30-52页
    4.1 Fenton工艺预处理PEG400废水第30-35页
        4.1.1 n(Fe~(2+))/n(H_2O_2)的影响第30-31页
        4.1.2 pH值的影响第31-32页
        4.1.3 反应温度的影响第32页
        4.1.4 Fenton投加量的影响第32-34页
        4.1.5 反应时间的影响第34-35页
    4.2 Fenton/C工艺预处理PEG400废水第35-42页
        4.2.1 活性炭的影响第35-38页
        4.2.2 n(Fe~(2+))/n(H_2O_2)的影响第38-39页
        4.2.3 pH值的影响第39-40页
        4.2.4 Fenton投加量的影响第40-42页
        4.2.5 反应时间的影响第42页
    4.3 Fenton/草酸/UV工艺预处理PEGs废水第42-50页
        4.3.1 UV的影响第43页
        4.3.2 草酸的影响第43-46页
        4.3.3 n(Fe~(2+))/n(H_2O_2)的影响第46-47页
        4.3.4 pH值的影响第47-48页
        4.3.5 Fenton投加量的影响第48-49页
        4.3.6 反应时间的影响第49-50页
    4.4 预处理效果的比较第50-51页
    4.5 小结第51-52页
第五章 Fenton/C+ASBR处理PEG400废水研究第52-58页
    5.1 ASBR反应器污泥的培养与驯化第52-54页
        5.1.1 反应器污泥的培养第52-53页
        5.1.2 反应器污泥的驯化第53-54页
    5.2 HRT对ASBR反应器降解效果的影响第54-55页
    5.3 Fenton/C+ASBR对PEG400废水去除效果第55-57页
    5.4 小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
个人简历第65页
    个人简历第65页
    硕士期间研究成果第65页

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