LED含砷废水处理工程高效运行技术研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 引言 | 第9-24页 |
·研究背景 | 第9-16页 |
·半导体照明产业发展 | 第9-11页 |
·LED 发光材料和外延技术 | 第11-13页 |
·含砷废水来源及特征 | 第13-14页 |
·砷的危害及其在水质标准中限值 | 第14-15页 |
·含砷泥渣管理与处置要求 | 第15-16页 |
·文献综述 | 第16-22页 |
·砷的水化学理论基础 | 第16-18页 |
·除砷技术研究和应用概况 | 第18-20页 |
·化学沉淀除砷工艺 | 第20-22页 |
·研究目的和内容 | 第22-23页 |
·研究目的 | 第22页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
·技术路线 | 第23-24页 |
第2章 废水处理工程现状及运行问题 | 第24-30页 |
·企业简介和含砷废水水质 | 第24-25页 |
·企业和生产工艺简介 | 第24页 |
·含砷废水水质 | 第24-25页 |
·废水处理工程概况 | 第25-28页 |
·工艺流程 | 第25-26页 |
·主要构筑物选型 | 第26-27页 |
·出水指标 | 第27-28页 |
·废水处理工程主要问题 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 运行问题成因研究 | 第30-47页 |
·名词解释和数据处理方法 | 第30-33页 |
·名词解释 | 第30-31页 |
·数据处理方法 | 第31-33页 |
·系统运行状况分析 | 第33-39页 |
·磷砷废水处理运行情况 | 第33-37页 |
·低砷废水处理运行状况 | 第37-39页 |
·含砷泥渣产生量 | 第39-42页 |
·泥渣含水率测定 | 第39页 |
·投药量与泥渣量关系估算 | 第39-40页 |
·磷砷废水泥渣量计算 | 第40-41页 |
·低砷废水泥渣量计算 | 第41页 |
·泥渣减量的重要性 | 第41-42页 |
·水量平衡分析 | 第42-46页 |
·全系统总体水量平衡 | 第42-43页 |
·全系统细部水量平衡 | 第43-45页 |
·有效投药量和有效泥渣量计算 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 磷砷废水高效运行技术研究 | 第47-64页 |
·反应条件研究 | 第47-50页 |
·实验装置 | 第47-48页 |
·反应条件 | 第48-50页 |
·药剂利用率及影响因素研究 | 第50-56页 |
·砷浓度与药剂利用率 | 第51-52页 |
·投药量与药剂利用率 | 第52-54页 |
·pH 和药量系数 | 第54-55页 |
·投药次数 | 第55-56页 |
·小结 | 第56页 |
·投药方式改进 | 第56-63页 |
·代数拟合法 | 第57-60页 |
·定额投药法 | 第60-61页 |
·不同投药方式比较 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第5章 低砷废水高效运行技术研究 | 第64-79页 |
·数据整理与分析 | 第64-67页 |
·数据筛选与整理 | 第64-65页 |
·药剂利用率与进水砷浓度 | 第65-66页 |
·进出水砷浓度关系 | 第66页 |
·降低二段处理循环水量的途径 | 第66-67页 |
·钙铁系与 403 型除砷剂性能比较 | 第67-74页 |
·403 型除砷剂 | 第67-68页 |
·实验设备和方法 | 第68-69页 |
·实验结果 | 第69-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
·二段处理改进方法 | 第74-76页 |
·排放标准与达标率 | 第74页 |
·执行 0.5 mg/L 排放标准 | 第74-75页 |
·执行 0.1 mg/L 排放标准 | 第75-76页 |
·水处理运行成本分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第6章 结论与建议 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
附录 A 山东华光废水处理工程一段运行数据 | 第89-96页 |
附录 B 山东华光废水处理工程二段运行数据 | 第96-103页 |
附录 C 山东华光废水处理工程含砷泥渣计量表 | 第103-105页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第105页 |