摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 ABS树脂废水水质特征及处理技术现状 | 第11-16页 |
1.1.1 ABS树脂废水水质及特征污染物 | 第11-13页 |
1.1.2 ABS树脂废水处理工艺现状 | 第13-16页 |
1.2 ABS树脂废水排放标准及技术需求分析 | 第16-19页 |
1.2.1 ABS树脂废水排放标准 | 第16-17页 |
1.2.2 技术需求分析 | 第17页 |
1.2.3 废水脱氮处理技术研究现状 | 第17-19页 |
1.2.4 废水除磷技术研究现状 | 第19页 |
1.3 研究目的与内容 | 第19-22页 |
1.3.1 研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.3.2 研究内容 | 第20页 |
1.3.3 技术路线 | 第20-22页 |
第2章 ABS树脂废水混凝破乳除磷小试研究 | 第22-36页 |
2.1 前言 | 第22页 |
2.2 材料与方法 | 第22-23页 |
2.2.1 试验仪器及材料 | 第22页 |
2.2.2 试验方法 | 第22-23页 |
2.2.3 分析方法 | 第23页 |
2.3 ABS树脂废水TP组成特征 | 第23-24页 |
2.4 混凝破乳除磷药剂的筛选 | 第24-26页 |
2.5 混凝破乳除磷药剂的复配 | 第26-29页 |
2.6 p H对破乳除磷的影响 | 第29-31页 |
2.7 温度对破乳除磷的影响 | 第31-33页 |
2.8 水力条件对破乳除磷的影响 | 第33-35页 |
2.9 小结 | 第35-36页 |
第3章 混凝气浮效果对一体式生物反应器处理ABS树脂废水影响 | 第36-41页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 材料与方法 | 第36-37页 |
3.2.1 试验仪器及材料 | 第36-37页 |
3.2.2 试验方法 | 第37页 |
3.2.3 分析方法 | 第37页 |
3.3 混凝气浮效果对悬浮物去除的影响 | 第37-38页 |
3.4 混凝气浮效果对COD去除的影响 | 第38-39页 |
3.5 混凝气浮效果对除磷的影响 | 第39-40页 |
3.6 小结 | 第40-41页 |
第4章 好氧区溶解氧对一体式生物反应器处理ABS树脂废水的影响 | 第41-57页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 材料与方法 | 第41-45页 |
4.2.1 试验仪器及材料 | 第41页 |
4.2.2 试验方法 | 第41-42页 |
4.2.3 分析方法 | 第42-45页 |
4.3 工艺条件监测结果 | 第45-47页 |
4.4 DO浓度对废水COD去除效果的影响 | 第47页 |
4.5 DO浓度对废水脱氮效果的影响 | 第47-49页 |
4.6 DO浓度对废水中特征有机物去除的影响 | 第49-52页 |
4.6.1 GC-MS检测结果 | 第49-50页 |
4.6.2 三维荧光检测结果 | 第50-52页 |
4.7 不同DO浓度下反应器活性污泥微生物形态及硝化菌群研究 | 第52-55页 |
4.7.1 活性污泥微生物形态分析 | 第52-53页 |
4.7.2 硝化菌群荧光原位杂交分析 | 第53-55页 |
4.8 小结 | 第55-57页 |
第5章 溶解氧对一体式生物反应器处理ABS树脂废水影响的中试研究 | 第57-64页 |
5.1 前言 | 第57页 |
5.2 材料与方法 | 第57-58页 |
5.2.1 试验仪器及材料 | 第57页 |
5.2.2 试验方法 | 第57-58页 |
5.2.3 分析方法 | 第58页 |
5.3 一体式生物反应器中试装置工艺条件监测结果 | 第58-59页 |
5.4 溶解氧对COD去除效果的影响 | 第59页 |
5.5 溶解氧对一体式生物反应器的脱氮效果 | 第59-62页 |
5.6 溶解氧对一体式生物反应器的除磷效果 | 第62页 |
5.7 小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与建议 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 建议 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简介 | 第71页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第71-72页 |