摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 船舶生活污水的概述 | 第11-14页 |
1.2.1 船舶生活污水的特征 | 第11-12页 |
1.2.2 船舶生活污水的危害 | 第12-13页 |
1.2.3 国际法律进程 | 第13-14页 |
1.3 船舶生活污水处理技术的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 国外研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究进展 | 第15页 |
1.3.3 船舶生活污水的处理技术方法 | 第15-17页 |
1.4 超声波技术的作用机理及其应用 | 第17-21页 |
1.4.1 超声波技术作用原理 | 第17-18页 |
1.4.2 超声波技术的影响因素 | 第18-19页 |
1.4.3 超声波技术在水处理中的应用 | 第19-21页 |
1.5 课题的研究意义及内容 | 第21-24页 |
1.5.1 研究的目的和意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第2章 试验材料与分析方法 | 第24-31页 |
2.1 试验仪器与药剂 | 第24-26页 |
2.1.1 试验仪器 | 第24-25页 |
2.1.2 试验药剂 | 第25-26页 |
2.2 试验分析测定方法 | 第26-30页 |
2.2.1 其他常规指标的测定 | 第26-29页 |
2.2.2 超声空化强度评估 | 第29-30页 |
2.3 响应曲面优化分析 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 超声波技术处理船舶生活污水的效能研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 超声处理的影响因素 | 第31-36页 |
3.2.1 试验水量的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 超声功率的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 超声频率的影响 | 第33-34页 |
3.2.4 超声辐照时间的影响 | 第34-35页 |
3.2.5 pH值的影响 | 第35-36页 |
3.3 超声前后水质参数的变化 | 第36-39页 |
3.3.1 COD去除率的变化 | 第36-37页 |
3.3.2 浊度去除率的变化 | 第37-38页 |
3.3.3 电导率的变化 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 超声强化混凝处理船舶生活污水的效能研究 | 第41-65页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 单独混凝处理条件优化试验 | 第41-46页 |
4.2.1 混凝剂种类对混凝效果的影响 | 第41-43页 |
4.2.2 混凝剂投加量对混凝效果的影响 | 第43-45页 |
4.2.3 pH对混凝效果的影响 | 第45-46页 |
4.3 超声强化混凝正交试验研究 | 第46-63页 |
4.3.1 超声强化PAC响应曲面设计试验 | 第47-52页 |
4.3.2 超声强化PFS响应曲面设计试验 | 第52-57页 |
4.3.3 超声强化FeSO_4响应曲面设计试验 | 第57-62页 |
4.3.4 响应曲面运行条件优化分析 | 第62-63页 |
4.4 超声强化混凝机理分析 | 第63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 超声强化Fenton处理船舶生活污水的效能研究 | 第65-76页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 单独Fenton处理试验研究 | 第65-67页 |
5.3 超声强化Fenton处理试验研究 | 第67-74页 |
5.3.1 H_2O_2浓度变化的影响 | 第67-69页 |
5.3.2 反应时间的影响 | 第69-70页 |
5.3.3 超声功率的影响 | 第70-71页 |
5.3.4 FeSO_4投加量的影响 | 第71-73页 |
5.3.5 pH值的影响 | 第73-74页 |
5.4 超声强化Fenton机理分析 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论和展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-87页 |
致谢 | 第87页 |