磷酸铵镁法处理模拟氮磷污水的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 脱氮除磷技术概述 | 第10-16页 |
1.1.1 氨氮废水的污染以及氨氮废水处理现状 | 第10-13页 |
1.1.2 磷污染以及磷回收的现状 | 第13-15页 |
1.1.3 反硝化脱氮除磷研究现状 | 第15-16页 |
1.2 磷酸铵镁法脱氮除磷及国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 磷酸铵镁法原理与影响因素 | 第17-22页 |
1.3.1 磷酸铵镁法原理 | 第17-19页 |
1.3.2 磷酸铵镁法影响因素 | 第19-22页 |
1.4 课题研究的目的、内容及意义 | 第22-24页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-24页 |
2.实验材料与方法 | 第24-25页 |
2.1 实验材料 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24页 |
2.2.1 实验室小试实验 | 第24页 |
2.2.2 一体化流化床反应器实验 | 第24页 |
2.3 分析方法 | 第24-25页 |
3 不同镁源最佳控制条件的研究 | 第25-40页 |
3.1 氯化镁最佳控制条件的研究 | 第25-28页 |
3.1.1 PH值的影响 | 第25-26页 |
3.1.2 搅拌时间的影响 | 第26页 |
3.1.3 搅拌强度的影响 | 第26-27页 |
3.1.4 n(Mg):n(N)的影响 | 第27页 |
3.1.5 n(P):n(N)的影响 | 第27-28页 |
3.2 硫酸镁最佳控制条件的研究 | 第28-31页 |
3.2.1 pH值的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 搅拌时间的影响 | 第29-30页 |
3.2.3 搅拌强度的影响 | 第30页 |
3.2.4 n(Mg):n(N)的影响 | 第30页 |
3.2.5 n(P):n(N)的影响 | 第30-31页 |
3.3 氧化镁最佳控制条件的研究 | 第31-35页 |
3.3.1 pH值的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 搅拌时间的影响 | 第32页 |
3.3.3 搅拌强度的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 n(Mg):n(N)的影响 | 第33-34页 |
3.3.5 n(P):n(N)的影响 | 第34-35页 |
3.4 碱式碳酸镁最佳控制条件的研究 | 第35-38页 |
3.4.1 pH值的影响 | 第35页 |
3.4.2 搅拌时间的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 搅拌强度的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 n(Mg):n(N)的影响 | 第37页 |
3.4.5 n(P):n(N)的影响 | 第37-38页 |
3.5 最佳镁源 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4.最佳镁源处理低浓度氮磷污水的研究 | 第40-48页 |
4.1 氯化镁处理模拟氮磷污水中磷的研究 | 第40-42页 |
4.2 碱式碳酸镁处理模拟氮磷污水中磷的研究 | 第42-43页 |
4.3 最佳镁源的确定 | 第43-45页 |
4.4 正交实验 | 第45-46页 |
4.5 低浓度氮磷污水的研究 | 第46页 |
4.6 本章小结 | 第46-48页 |
5.流化床反应器脱氮除磷效果研究 | 第48-61页 |
5.1 流化床反应器的反应特征 | 第48-49页 |
5.2 水力停留时间和反应时间的影响 | 第49-53页 |
5.3 流化床反应器的处理性能优势分析 | 第53-58页 |
5.3.1 颗粒粒径分析 | 第54-56页 |
5.3.2 颗粒沉降性能分析 | 第56-58页 |
5.4 验证实验 | 第58-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-61页 |
6.结论与建议 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 存在问题与建议 | 第61-62页 |
6.3 创新点 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录A 试验用仪器及厂牌 | 第68-69页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |