摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 医药中间体废水的来源与水质特点 | 第10-11页 |
1.2 医药中间体废水处理的技术研究现状 | 第11-21页 |
1.2.1 物化处理技术 | 第11-19页 |
1.2.2 生化处理技术 | 第19-21页 |
1.3 本课题研究的意义与主要内容 | 第21-23页 |
1.3.1 本课题的研究意义 | 第21页 |
1.3.2 本课题的研究内容 | 第21-23页 |
第2章 理论基础 | 第23-29页 |
2.1 MAP技术原理与影响因素 | 第23-24页 |
2.1.1 MAP沉淀法脱氮除磷原理 | 第23页 |
2.1.2 MAP沉淀法反应影响因素 | 第23-24页 |
2.2 CAO脱硫技术原理与影响因素 | 第24-25页 |
2.2.1 CaO脱硫技术原理 | 第24-25页 |
2.2.2 CaO脱硫反应影响因素 | 第25页 |
2.3 FE-C+FENTON工艺原理与影响因素 | 第25-28页 |
2.3.1 Fe-C+Fenton工艺反应原理 | 第25-27页 |
2.3.2 Fe-C+Fenton工艺反应影响因素 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 试验研究 | 第29-46页 |
3.1 MAP试验 | 第29-34页 |
3.1.1 废水来源 | 第29-30页 |
3.1.2 试验分析项目、方法与试剂 | 第30页 |
3.1.3 试验内容 | 第30-31页 |
3.1.4 pH值对MAP脱氮除磷效果的影响与分析 | 第31-33页 |
3.1.5 Mg/N比对MAP脱氮除磷效果的影响与分析 | 第33-34页 |
3.2 生石灰脱硫试验 | 第34-39页 |
3.2.1 废水来源 | 第34-35页 |
3.2.2 试验分析项目、方法与试剂 | 第35页 |
3.2.3 试验内容 | 第35-36页 |
3.2.4 CaO加入量对CaO脱硫效果的影响与分析 | 第36-38页 |
3.2.5 反应时间对CaO脱硫效果的影响与分析 | 第38-39页 |
3.3 FE-C+FENTON试验 | 第39-45页 |
3.3.1 废水来源 | 第39页 |
3.3.2 试验分析项目、方法与试剂 | 第39-40页 |
3.3.3 试验内容 | 第40页 |
3.3.4 pH值对Fe-C微电解去除CODCr的影响与分析 | 第40-41页 |
3.3.5 反应时间对Fe-C微电解去除CODCr的影响与分析 | 第41-42页 |
3.3.6 pH值对Fenton氧化法去除CODCr的影响与分析 | 第42-43页 |
3.3.7 反应时间对Fenton氧化法去除CODCr的影响与分析 | 第43-44页 |
3.3.8 H2O2投加量对Fenton氧化法去除CODCr的影响与分析 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 工程应用 | 第46-59页 |
4.1 工程概况 | 第46-48页 |
4.1.1 废水来源 | 第46页 |
4.1.2 废水水质、水量及排放标准 | 第46-48页 |
4.2 工艺流程及说明 | 第48-52页 |
4.2.1 原有工艺流程 | 第48-50页 |
4.2.2 改造后工艺流程 | 第50-51页 |
4.2.3 增加处理工艺说明 | 第51-52页 |
4.3 主要构筑物及设备 | 第52-53页 |
4.3.1 改造前原有主要构筑物及尺寸 | 第52-53页 |
4.3.2 新增主要构筑物及设备 | 第53页 |
4.4 投资估算 | 第53-56页 |
4.4.1 工程总投资估算 | 第53-54页 |
4.4.2 土建投资估算 | 第54页 |
4.4.3 设备投资估算 | 第54-56页 |
4.4.4 经济分析 | 第56页 |
4.5 综合分析 | 第56-58页 |
4.5.1 技术先进性分析 | 第56-57页 |
4.5.2 经济合理性分析 | 第57页 |
4.5.3 实施可行性分析 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-62页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第66页 |