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高浓度医药中间体废水处理的研究与工程应用

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

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