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 |