摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 苯胺类废水 | 第9-10页 |
1.1.1 苯胺类废水的产生及其特征 | 第9-10页 |
1.1.2 苯胺类废水的危害 | 第10页 |
1.2 苯胺类废水处理方法 | 第10-19页 |
1.2.1 物理法 | 第10-13页 |
1.2.2 化学法 | 第13-17页 |
1.2.3 生物法 | 第17-19页 |
1.2.4 其他处理方法 | 第19页 |
1.3 课题研究目的与意义 | 第19-20页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第20-21页 |
第2章 铁碳微电解法和 Fenton 氧化理论基础 | 第21-29页 |
2.1 铁碳微电解法的基本原理 | 第21-22页 |
2.1.1 原电池反应 | 第21页 |
2.1.2 氧化还原作用 | 第21页 |
2.1.3 Fe~(2+)的络合及絮凝沉淀作用 | 第21-22页 |
2.1.4 吸附/附集作用 | 第22页 |
2.2 铁碳微电解法的主要影响因素 | 第22-24页 |
2.2.1 pH 值 | 第22页 |
2.2.2 停留时间(HRT) | 第22-23页 |
2.2.3 铁碳质量比 | 第23页 |
2.2.4 铁碳填料粒径 | 第23页 |
2.2.5 曝气量 | 第23-24页 |
2.3 铁碳微电解法优缺点 | 第24页 |
2.4 Fenton 试剂氧化理论基础 | 第24-27页 |
2.4.1 Fenton 试剂简介 | 第24-25页 |
2.4.2 Fenton 试剂理论基础 | 第25-26页 |
2.4.3 Fenton 试剂氧化主要影响因素 | 第26-27页 |
2.4.4 Fenton 试剂氧化的优点及存在的问题 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 试验研究及结果分析 | 第29-51页 |
3.1 试验水质 | 第29-31页 |
3.2 试验试剂与仪器 | 第31页 |
3.3 试验分析方法 | 第31-34页 |
3.3.1 COD 的测定 | 第31页 |
3.3.2 苯胺类化合物的测定 | 第31-32页 |
3.3.3 铁离子的测定 | 第32-33页 |
3.3.4 色度的测定 | 第33页 |
3.3.5 BOD_5的测定 | 第33-34页 |
3.4 实验结果的的统计分析方法——方差分析法 | 第34-35页 |
3.5 铁碳微电解法的试验内容及结果分析 | 第35-42页 |
3.5.1 单因素试验及结果分析 | 第35-40页 |
3.5.2 正交试验及结果分析 | 第40-41页 |
3.5.3 铁碳微电解法处理前后水质的变化 | 第41-42页 |
3.6 Fenton 氧化试验内容及结果分析 | 第42-49页 |
3.6.1 单因素试验及结果分析 | 第43-47页 |
3.6.2 正交试验及结果分析 | 第47-48页 |
3.6.3 Fenton 氧化法处理前后水质变化 | 第48-49页 |
3.7 工艺流程 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 联合工艺预处理含苯胺类废水的试验研究 | 第51-56页 |
4.1 H_2O_2投加量 | 第51-52页 |
4.2 反应时间 | 第52-53页 |
4.3 沉淀时间 | 第53-54页 |
4.4 联合工艺处理前后水质变化 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 工程设计、调试及运行费用 | 第56-62页 |
5.1 设计水质和处理目标 | 第56页 |
5.2 废水处理设计流程 | 第56页 |
5.3 预处理单元设计简介 | 第56-59页 |
5.3.1 调节池 | 第56-57页 |
5.3.2 铁碳微电解系统 | 第57-58页 |
5.3.3 Fenton 氧化系统 | 第58页 |
5.3.4 混凝沉淀池 | 第58-59页 |
5.4 工程调试 | 第59-60页 |
5.4.1 铁碳微电解和 Fenton 氧化系统启动准备工作 | 第59页 |
5.4.2 铁碳微电解和 Fenton 氧化系统的调试 | 第59页 |
5.4.3 调试过程中的一些注意事项 | 第59-60页 |
5.5 工程运行结果 | 第60-61页 |
5.6 运行费用 | 第61页 |
5.7 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与建议 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 建议 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68页 |