摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
·研究背景 | 第9-10页 |
·污染状况 | 第9页 |
·双酚A 性质及其危害 | 第9页 |
·双酚A 的生产应用及其在环境中的分布 | 第9-10页 |
·双酚A 去除方法的研究进展 | 第10页 |
·Fenton 氧化法基本原理和应用 | 第10-12页 |
·高级氧化技术的概述 | 第10页 |
·Fenton 氧化法的作用机理 | 第10-11页 |
·Fenton 氧化法的研究和应用 | 第11-12页 |
·Fenton 氧化法的发展 | 第12页 |
·EGSB 反应器的结构、工作原理和特点 | 第12-13页 |
·厌氧生物处理 | 第12页 |
·EGSB 反应器的结构和工作原理 | 第12-13页 |
·EGSB 反应器的应用 | 第13页 |
·MBR 的结构、工作原理和应用 | 第13-14页 |
·MBR 的结构和工作原理 | 第13-14页 |
·MBR 反应器的应用现状 | 第14页 |
·研究的目的、意义和研究内容 | 第14-16页 |
·研究目的和意义 | 第14-15页 |
·研究内容 | 第15-16页 |
第二章 微曝气Fenton氧化法预处理效果及其生物验证 | 第16-24页 |
·引言 | 第16页 |
·材料与方法 | 第16-17页 |
·模拟双酚A 废水的配置及其性质 | 第16页 |
·试验装置 | 第16-17页 |
·微曝气Fenton 氧化法实验方法 | 第17页 |
·MBR 的运行条件 | 第17页 |
·分析项目与测定方法 | 第17页 |
·结果与讨论 | 第17-23页 |
·反应时间对微曝气Fenton 氧化法处理效果的影响 | 第17-18页 |
·初始pH 值对微曝气Fenton 氧化法处理效果的影响 | 第18-19页 |
·H_2O_2/COD(质量浓度比)对微曝气Fenton 氧化法处理效果的影响 | 第19-20页 |
·H_2O_2/Fe2+(摩尔浓度比)对微曝气Fenton 氧化法处理效果的影响 | 第20-21页 |
·曝气量对微曝气Fenton 氧化法处理效果的影响 | 第21-22页 |
·MBR 反应器中污泥性质的变化 | 第22-23页 |
·MBR 反应器中的污染物去除效果 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 EGSB 反应器运行特性研究 | 第24-35页 |
·引言 | 第24页 |
·材料与方法 | 第24-26页 |
·废水水质 | 第24-25页 |
·工艺流程 | 第25页 |
·接种污泥 | 第25页 |
·实验设计及条件 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-34页 |
·EGSB 反应器的启动及初期运行阶段 | 第26-28页 |
·温度对EGSB 处理的影响 | 第28-29页 |
·容积负荷对EGSB 处理的影响 | 第29-30页 |
·液体表面上升流速对EGSB 处理的影响 | 第30-31页 |
·水力停留时间对EGSB 处理效果的影响 | 第31-32页 |
·EGSB 反应器的二次启动 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 MBR 反应器运行特性研究及组合工艺研究 | 第35-44页 |
·引言 | 第35页 |
·材料与方法 | 第35-36页 |
·废水水质 | 第35-36页 |
·试验装置 | 第36页 |
·MBR 的运行条件 | 第36页 |
·实验结果与讨论 | 第36-42页 |
·MBR 对COD 去除效率 | 第36-37页 |
·MBR 对氨氮去除效率 | 第37-38页 |
·溶解氧(DO)对MBR 影响 | 第38-39页 |
·温度对MBR 影响 | 第39-40页 |
·MBR 对色度的影响 | 第40页 |
·停留时间对MBR 处理效果的影响 | 第40-41页 |
·抗冲击负荷试验 | 第41-42页 |
·MAFOP-EGSB-MBR 系统连续处理 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
主要结论 | 第44-45页 |
致谢 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50页 |