摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-25页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 垃圾渗滤液的来源及水质特性 | 第11-13页 |
1.2.1 影响垃圾渗滤液性质的因素 | 第11-12页 |
1.2.2 垃圾渗滤液水质成分 | 第12-13页 |
1.3 国内外垃圾渗滤液处理现状 | 第13-19页 |
1.3.1 生物法 | 第13-15页 |
1.3.2 物理化学法 | 第15-18页 |
1.3.3 物化—生物联合法 | 第18页 |
1.3.4 膜分离技术 | 第18-19页 |
1.4 高岭土性能特点及应用现状 | 第19-22页 |
1.4.1 高岭土结构特点 | 第19-20页 |
1.4.2 高岭土的性能及应用 | 第20页 |
1.4.3 改性高岭土在废水处理中的应用现状 | 第20-22页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 课题来源 | 第22页 |
1.5.2 选题意义 | 第22-23页 |
1.5.3 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料及仪器 | 第25-27页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器和药品 | 第26-27页 |
第3章 氧化钙改性高岭土的制备与表征 | 第27-39页 |
3.1 实验过程 | 第27页 |
3.2 实验分析方法 | 第27-29页 |
3.2.1 材料表征分析方法 | 第27页 |
3.2.2 渗滤液中COD和氨氮的分析方法 | 第27-29页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第29-35页 |
3.3.1 氨氮标准曲线的绘制 | 第29页 |
3.3.2 原高岭土的TG-DTA分析 | 第29-30页 |
3.3.3 煅烧温度的确定 | 第30-31页 |
3.3.4 煅烧时间的确定 | 第31页 |
3.3.5 氧化钙与偏高岭土质量比对改性高岭土的影响 | 第31-33页 |
3.3.6 水化时间对改性高岭土性能的影响 | 第33-35页 |
3.4 改性高岭土的表征 | 第35-38页 |
3.4.1 BET分析 | 第35页 |
3.4.2 SEM分析 | 第35-37页 |
3.4.3 FT-IR分析 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 氧化钙改性高岭土处理垃圾渗滤液 | 第39-50页 |
4.1 实验过程 | 第39页 |
4.2 吸附等温方程和动力学模型 | 第39-40页 |
4.2.1 吸附等温方程 | 第39页 |
4.2.2 动力学模型 | 第39-40页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第40-44页 |
4.3.1 投加量对COD和氨氮去除效果的影响 | 第40-41页 |
4.3.2 溶液初始pH值对COD和氨氮去除效果的影响 | 第41-42页 |
4.3.3 吸附时间对COD和氨氮去除效果的影响 | 第42-43页 |
4.3.4 不同初始浓度对COD和氨氮的去除效果的影响 | 第43-44页 |
4.4 吸附等温线和动力学研究 | 第44-48页 |
4.4.1 吸附等温线和等温方程 | 第44-47页 |
4.4.2 动力学方程 | 第47-48页 |
4.5 改性高岭土对COD和氨氮吸附机理的探讨 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 聚合三氯化铝(PAC)混凝处理垃圾渗滤液 | 第50-55页 |
5.1 混凝机理 | 第50页 |
5.2 实验过程 | 第50-51页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第51-54页 |
5.3.1 PAC用量对混凝效果的影响 | 第51页 |
5.3.2 pH对PAC絮凝效果的影响 | 第51-52页 |
5.3.3 时间对混凝效果的影响 | 第52-53页 |
5.3.4 渗滤液中COD的浓度对混凝效果的影响 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
第6章 混凝-吸附共同处理垃圾渗滤液 | 第55-59页 |
6.1 先混凝后吸附 | 第55-56页 |
6.2 同步混凝吸附工艺 | 第56-57页 |
6.2.1 改变改性高岭土投加量 | 第56-57页 |
6.2.2 改变PAC用量 | 第57页 |
6.3 本章小结 | 第57-59页 |
结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第67页 |