| 摘要 | 第7-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 引言 | 第12页 |
| 1.2 聚醚多元醇简介及废水特征 | 第12-14页 |
| 1.2.1 聚醚多元醇简介 | 第12页 |
| 1.2.2 聚醚多元醇的应用 | 第12-13页 |
| 1.2.3 聚醚多元醇废水特性 | 第13-14页 |
| 1.3 聚醚废水处理研究 | 第14-19页 |
| 1.3.1 聚醚废水处理现状 | 第14页 |
| 1.3.2 聚醚废水生物处理技术 | 第14-17页 |
| 1.3.3 聚醚废水的物化处理技术 | 第17-19页 |
| 1.4 超声-臭氧法水处理技术介绍 | 第19-21页 |
| 1.4.1 超声空化效应 | 第20页 |
| 1.4.2 超声协同臭氧处理的特点 | 第20-21页 |
| 1.5 研究目的与意义 | 第21页 |
| 1.6 研究内容与技术路线 | 第21-24页 |
| 1.6.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.6.2 技术路线 | 第22-24页 |
| 第二章 实验仪器设备与方法 | 第24-28页 |
| 2.1 实验试剂与设备 | 第24-25页 |
| 2.1.1 分析试剂 | 第24页 |
| 2.1.2 仪器 | 第24页 |
| 2.1.3 实验装置 | 第24-25页 |
| 2.2 实验方法 | 第25-27页 |
| 2.2.1 实验水样的配置 | 第25页 |
| 2.2.2 实验操作z | 第25-26页 |
| 2.2.3 分析方法 | 第26-27页 |
| 2.3 废水水质及排放标准 | 第27-28页 |
| 第三章 超声强化臭氧降解聚醚醇废水的研究 | 第28-42页 |
| 3.1 单独超声对聚醚醇废水的处理 | 第28-29页 |
| 3.2 单独臭氧对聚醚醇废水的处理 | 第29-32页 |
| 3.2.1 溶液初始pH的影响 | 第29-30页 |
| 3.2.2 COD初始浓度的影响 | 第30页 |
| 3.2.3 臭氧流量的影响 | 第30-32页 |
| 3.3 超声协同臭氧氧化对聚醚醇废水的处理 | 第32-38页 |
| 3.3.1 溶液初始pH的影响 | 第32-33页 |
| 3.3.2 COD初始浓度的影响 | 第33-35页 |
| 3.3.3 臭氧流量的影响 | 第35-36页 |
| 3.3.4 超声功率的影响 | 第36-37页 |
| 3.3.5 超声频率的影响 | 第37-38页 |
| 3.4 超声/臭氧工艺的协同效应探讨 | 第38-40页 |
| 3.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 聚醚醇废水处理反应动力学探讨 | 第42-46页 |
| 4.1 不同作用方式的聚醚醇废水处理反应动力学探讨 | 第42-43页 |
| 4.2 超声/臭氧法处理不同COD浓度的反应动力学探讨 | 第43-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-46页 |
| 第五章 超声协同臭氧对生产现场聚醚醇废水的处理研究 | 第46-50页 |
| 5.1 实际废水主要特征与处理状况 | 第46页 |
| 5.2 实际废水处理实例 | 第46-48页 |
| 5.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第六章 结论和建议 | 第50-52页 |
| 6.1 结论 | 第50页 |
| 6.2 建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |