机械加工切削液废水的处理研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 机械加工切削液废水概述 | 第10-12页 |
1.1.1 机械加工切削液的分类和作用机理 | 第10-11页 |
1.1.2 机械加工切削液的成分及危害 | 第11-12页 |
1.2 机械加工切削液废水的处理方法 | 第12-20页 |
1.2.1 切削液的预处理方法 | 第12-15页 |
1.2.2 切削液废水的深度处理方法 | 第15-17页 |
1.2.3 切削液的联合处理方法 | 第17-19页 |
1.2.4 其他处理方法 | 第19-20页 |
1.3 紫外-芬顿技术 | 第20-22页 |
1.3.1 紫外-芬顿技术概述 | 第20页 |
1.3.2 紫外-芬顿技术的特点及原理 | 第20-21页 |
1.3.3 紫外-芬顿技术在水处理中的应用 | 第21-22页 |
1.4 本论文研究目的及内容 | 第22-24页 |
1.4.1 研究思路 | 第22页 |
1.4.2 课题研究目的及意义 | 第22页 |
1.4.3 主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 试验材料与方法 | 第24-29页 |
2.1 试验仪器及主要药品 | 第24-26页 |
2.1.1 试验仪器 | 第24页 |
2.1.2 反应器装置示意图 | 第24-25页 |
2.1.3 主要药品 | 第25-26页 |
2.2 试验条件及步骤 | 第26-27页 |
2.2.1 混凝预处理试验条件和步骤 | 第26页 |
2.2.2 酸析预处理试验条件和步骤 | 第26页 |
2.2.3 紫外-芬顿实验条件和步骤 | 第26-27页 |
2.2.4 氨氮吹脱试验条件和步骤 | 第27页 |
2.3 试验分析方法 | 第27-29页 |
2.3.1 COD 测定方法 | 第27页 |
2.3.2 氨氮测定方法 | 第27-28页 |
2.3.3 BOD 测定方法 | 第28-29页 |
第3章 混凝-紫外芬顿法降解机械加工切削液废水 | 第29-51页 |
3.1 混凝预处理实验 | 第29-33页 |
3.1.1 预处理探索实验及药剂的筛选 | 第29-30页 |
3.1.2 混凝优化实验 | 第30-33页 |
3.2 紫外-芬顿部分实验优化及结果探讨 | 第33-46页 |
3.2.1 对照探索试验 | 第33-34页 |
3.2.2 初始 pH 的影响 | 第34-37页 |
3.2.3 初始温度的影响 | 第37-38页 |
3.2.4 催化剂投量的影响 | 第38-40页 |
3.2.5 过氧化氢投加方式的影响 | 第40-42页 |
3.2.6 反应时间的优化 | 第42页 |
3.2.7 验证试验 | 第42-44页 |
3.2.8 彻底降解实验 | 第44-46页 |
3.3 氨氮去除部分实验优化及结果探讨 | 第46-49页 |
3.3.1 反应过程中氨氮含量变化探索试验 | 第46-47页 |
3.3.2 氨氮去除方法简介 | 第47页 |
3.3.3 氨氮吹脱 pH 优化实验 | 第47-48页 |
3.3.4 氨氮吹脱温度优化实验 | 第48-49页 |
3.3.5 氨氮吹脱验证实验 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 酸析-紫外芬顿法降解机械加工切削液废水 | 第51-56页 |
4.1 酸析预处理实验 | 第51-52页 |
4.1.1 水质基本指标及探索试验 | 第51页 |
4.1.2 酸析 pH 优化 | 第51-52页 |
4.2 紫外-芬顿部分优化实验 | 第52-54页 |
4.2.1 pH 优化实验 | 第52-53页 |
4.2.2 催化剂投加量的优化实验 | 第53页 |
4.2.3 双氧水投加量的优化实验 | 第53-54页 |
4.3 验证实验 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64页 |