摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第10-26页 |
·染料及染料废水污染 | 第10-14页 |
·染料使用现状 | 第10页 |
·染料废水来源与特征 | 第10-14页 |
·染料废水处理方法 | 第14-23页 |
·物理法 | 第15-16页 |
·化学法 | 第16-19页 |
·生化法 | 第19-23页 |
·本课题研究的目的、意义和内容 | 第23-26页 |
·研究目的和意义 | 第23-24页 |
·研究内容 | 第24页 |
·本研究的创新点 | 第24-26页 |
第2章 试验器材方法 | 第26-46页 |
·主要材料和仪器 | 第26-30页 |
·主要材料 | 第26-28页 |
·装置和器材 | 第28-30页 |
·主要试验方法 | 第30-41页 |
·电催化氧化试验 | 第30页 |
·可生化性试验 | 第30-35页 |
·好氧工艺、厌氧—好氧工艺、电催化氧化—好氧工艺处理染料废水对比试验 | 第35-41页 |
·分析项目和方法 | 第41-46页 |
·主要分析项目 | 第41页 |
·COD的快速测定 | 第41-42页 |
·污泥沉降比(SV_(30))测定 | 第42页 |
·污泥浓度(MLSS和MLVSS)测定 | 第42-43页 |
·污泥体积指数(SVI)测定 | 第43页 |
·吸光度降解率测定 | 第43-46页 |
第3章 电催化氧化处理染料废水研究 | 第46-66页 |
·电解条件对酸性蒽醌绿染料废水处理效果的影响 | 第46-52页 |
·pH值对电催化氧化效果的影响 | 第46-47页 |
·电压对电催化氧化效果的影响 | 第47-48页 |
·电解质种类和浓度对电催化氧化效果的影响 | 第48-50页 |
·最佳条件下的降解情况 | 第50-52页 |
·电解工艺改良的研究 | 第52-55页 |
·三维电极中粒子电极应用研究 | 第52-53页 |
·脉冲电流提高电催化氧化效能的研究 | 第53-55页 |
·电催化氧化酸性蒽醌绿机理的研究 | 第55-62页 |
·电催化氧化机理 | 第55-59页 |
·电催化氧化酸性蒽醌绿机理 | 第59-62页 |
·电催化氧化蒽醌绿动力学模型 | 第62-65页 |
·电解质对酸性蒽醌绿电化学氧化动力学的影响 | 第63-64页 |
·不同pH条件对酸性蒽醌绿电化学氧化动力学的影响 | 第64页 |
·不同电流密度对酸性蒽醌绿电化学氧化动力学的影响 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第4章 染料废水可生化性研究 | 第66-76页 |
·有机物生物降解性理论 | 第66-69页 |
·有机物的生物降解性影响因素 | 第66-68页 |
·有机物的生物降解性分类 | 第68-69页 |
·模拟染料废水可生化性试验 | 第69-71页 |
·电催化氧化后废水可生化性试验 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-76页 |
第5章 好氧、厌氧—好氧、电催化氧化—好氧处理酸性蒽醌绿染料废水对比试验 | 第76-84页 |
·污泥驯化阶段 | 第76-80页 |
·好氧活性污泥的培养与驯化 | 第76-77页 |
·厌氧活污泥的培养与驯化 | 第77-80页 |
·对比实验 | 第80-83页 |
·单独好氧工艺 | 第80-81页 |
·厌氧—好氧与电催化氧化—好氧对比试验 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第6章 结论和建议 | 第84-86页 |
·研究结论 | 第84-85页 |
·建议 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |