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厌氧—好氧—微电解-BAF组合工艺处理羧甲基纤维素生产废水

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 概述第16-18页
        1.1.1 CMC生产工艺及其生产废水第16-17页
        1.1.2 CMC生产废水的危害及研究现状第17-18页
    1.2 高盐废水处理工艺综述第18-23页
        1.2.1 物化法第18-20页
        1.2.2 生化法第20-22页
        1.2.3 其他组合工艺第22-23页
    1.3 高浓度有机废水处理工艺综述第23-25页
        1.3.1 生化处理第23-24页
        1.3.2 物化处理第24-25页
        1.3.3 组合工艺第25页
    1.4 高盐有机废水处理技术路线及存在问题第25-27页
    1.5 课题研究的来源、内容及依据第27-30页
        1.5.1 课题来源第27页
        1.5.2 研究目的和意义第27页
        1.5.3 选题的依据第27-29页
        1.5.4 课题的主要内容第29页
        1.5.5 课题的创新点第29-30页
第二章 实验内容与方法分析第30-34页
    2.1 实验内容及目的第30页
    2.2 实验材料与装置第30-32页
        2.2.1 废水水质第30-31页
        2.2.2 接种污泥第31页
        2.2.3 实验仪器第31页
        2.2.4 实验装置第31-32页
    2.3 实验参数测定及方法第32-33页
    2.4 实验步骤与方法第33-34页
        2.4.1 厌氧-好氧工艺第33页
        2.4.2 微电解-Fenton高级氧化工艺第33页
        2.4.3 BAF深度处理第33-34页
第三章 厌氧-好氧工艺处理CMC生产废水实验研究第34-47页
    3.1 反应器启动及运行条件第34-37页
        3.1.1 实验结果与分析第34-37页
    3.3 厌氧工艺性能研究第37-41页
        3.3.1 含盐量对COD去除率的影响第37-38页
        3.3.2 进水负荷对COD去除率的影响第38-39页
        3.3.3 水力停留时间对COD去除率的影响第39-40页
        3.3.4 进水pH对COD去除率的影响第40-41页
    3.4 好氧工艺性能研究第41-44页
        3.4.1 含盐量对COD去除率的影响第41-42页
        3.4.2 有机负荷对COD去除率的影响第42页
        3.4.3 水力停留时间对COD去除率的影响第42-43页
        3.4.4 进水pH对COD去除率的影响第43-44页
        3.4.5 溶解氧对COD去除率的影响第44页
    3.5 最佳条件下反应器的运行第44-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 微电解-FENTON高级氧化实验研究第47-54页
    4.1 单因素实验结果分析第47-51页
        4.1.1 曝气对微电解处理效果的影响第47-48页
        4.1.2 初始pH对微电解处理效果的影响第48-49页
        4.1.3 反应时间对微电解处理效果的影响第49-50页
        4.1.4 H_2O_2投加量对微电解处理效果的影响第50-51页
    4.2 正交实验结果分析第51-52页
    4.3 最佳条件实验第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 曝气生物滤池深度处理CMC废水的实验研究第54-63页
    5.1 曝气生物滤挂膜启动第54-55页
    5.2 曝气生物滤池运行的影响因素第55-61页
        5.2.1 水力停留时间对BAF效能的影响第55-56页
        5.2.2 气水比对BAF效能的影响第56-57页
        5.2.3 填料高度对COD去除效果的影响第57-58页
        5.2.4 沿程生物量与污染物去除关系第58-59页
        5.2.5 反冲洗对曝气生物滤池处理效果的影响第59-61页
    5.3 本章小结第61-63页
第六章 结论与建议第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 建议第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第71页

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