致谢 | 第6-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第14-34页 |
1.1 立题依据 | 第14-15页 |
1.2 我国城市污泥的主要特点 | 第15页 |
1.3 我国城市污泥处理处置现状 | 第15-16页 |
1.4 城市污泥的组成、来源分类及基本性质 | 第16-20页 |
1.4.1 污泥的来源与分类 | 第16-17页 |
1.4.2 污泥的构成 | 第17-18页 |
1.4.3 污泥的基本性质 | 第18-20页 |
1.5 城市污泥处理研究进展 | 第20-27页 |
1.5.1 污泥的减量化 | 第20-22页 |
1.5.2 污泥的无害化 | 第22页 |
1.5.3 污泥的稳定化 | 第22-25页 |
1.5.4 污泥的资源化 | 第25-27页 |
1.6 城市污泥中重金属去除和回收方法的研究进展 | 第27-32页 |
1.6.1 化学法 | 第27-29页 |
1.6.2 生物法 | 第29-30页 |
1.6.3 电动修复法 | 第30-32页 |
1.7 城市污泥中重金属去除和回收装置的研究 | 第32页 |
1.8 本课题研究的主要内容 | 第32-34页 |
2 双层双阳极电解装置 | 第34-39页 |
2.1 设计背景 | 第34页 |
2.2 装置结构 | 第34-36页 |
2.3 装置创新点 | 第36-37页 |
2.4 装置效果预备试验 | 第37-39页 |
3 材料与方法 | 第39-43页 |
3.1 试验装置与材料 | 第39-42页 |
3.1.1 电解装置 | 第39页 |
3.1.2 试验用仪器 | 第39-40页 |
3.1.3 试验用试剂 | 第40页 |
3.1.4 试验用污泥 | 第40-41页 |
3.1.5 试验用其他材料 | 第41页 |
3.1.6 标准溶液及土样 | 第41-42页 |
3.2 分析方法 | 第42-43页 |
4 电动去除和回收城市污泥中重金属的研究 | 第43-51页 |
4.1 试验方法 | 第43页 |
4.2 电动处理过程中污泥和阴极pH值的变化 | 第43-45页 |
4.2.1 阴极液pH值的变化 | 第43-44页 |
4.2.2 污泥pH值的变化 | 第44-45页 |
4.3 电动处理过程中电压的变化 | 第45-47页 |
4.4 电动修复过程污泥中重金属含量的变化 | 第47-50页 |
4.5 小结 | 第50-51页 |
5 乙二胺协同电动去除和回收城市污泥中重金属的研究 | 第51-63页 |
5.1 试验方法 | 第51页 |
5.2 电动处理过程中污泥和阴极pH值的变化 | 第51-54页 |
5.2.1 阴极液pH值的变化 | 第51-53页 |
5.2.2 污泥pH值的变化 | 第53-54页 |
5.3 电动处理过程中电压的变化 | 第54-55页 |
5.4 电动修复过程污泥中重金属的捕集去除率 | 第55-62页 |
5.4.1 重金属Zn的捕集去除效果 | 第55-57页 |
5.4.2 重金属Cu的捕集去除效果 | 第57-58页 |
5.4.3 重金属Pb的捕集去除效果 | 第58-60页 |
5.4.4 重金属Cr的捕集去除效果 | 第60-62页 |
5.5 小结 | 第62-63页 |
6 阴极区重金属沉淀物的表征 | 第63-69页 |
6.1 X射线荧光光谱(XRF)分析 | 第63-64页 |
6.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第64-68页 |
6.3 小结 | 第68-69页 |
7 结论和展望 | 第69-71页 |
7.1 结论 | 第69-70页 |
7.2 创新点 | 第70页 |
7.3 不足和展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-81页 |
作者简介 | 第81-82页 |
论文发表及专利申请情况 | 第82-83页 |