吡虫啉农药生产废水治理工艺的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 农药生产废水治理方法综述 | 第12-25页 |
·农药工业的发展及我国农药工业现状 | 第12-13页 |
·农药及其分类 | 第12页 |
·农药工业的发展 | 第12页 |
·我国农药工业现状 | 第12-13页 |
·农药生产废水的组成及特点 | 第13-14页 |
·农药生产废水的主要处理工艺 | 第14-20页 |
·物理化学法 | 第14-17页 |
·化学法 | 第17-19页 |
·生化处理法 | 第19-20页 |
·焚烧技术 | 第20页 |
·课题来源及水质分析 | 第20-23页 |
·课题来源 | 第20-21页 |
·废水的特点及水质指标 | 第21-23页 |
·处理出水要求 | 第23页 |
·废水治理工艺路线的设计思路及治理方案的确定 | 第23-25页 |
第二章 农药生产废水除磷的实验研究 | 第25-32页 |
·化学沉淀除磷的方法及其机理 | 第25-26页 |
·铝盐除磷 | 第25-26页 |
·铁盐除磷 | 第26页 |
·石灰除磷 | 第26页 |
·化学沉淀除磷工艺的选用 | 第26-27页 |
·实验 | 第27-28页 |
·实验试剂及仪器 | 第27-28页 |
·分析方法 | 第28页 |
·实验方法 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-31页 |
·Ca(OH)_2 投加量对pH 值的影响 | 第28-29页 |
·Ca(OH)_2 投加量对除磷的影响 | 第29-31页 |
·除磷过程中COD 的变化 | 第31页 |
·结论 | 第31-32页 |
第三章 农药生产废水碱解的实验研究 | 第32-41页 |
·水解的基本原理 | 第32-33页 |
·实验 | 第33-34页 |
·实验安排 | 第33页 |
·实验仪器 | 第33页 |
·分析方法 | 第33页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-38页 |
·碱解时间对碱解效果的影响 | 第34页 |
·碱解pH 值对碱解效果的影响 | 第34-35页 |
·碱解温度对碱解效果的影响 | 第35-36页 |
·碱解的正交实验结果 | 第36-38页 |
·农药废水碱解的机理探讨 | 第38-39页 |
·结论 | 第39-41页 |
第四章 农药生产废水脱氨的实验研究 | 第41-49页 |
·高浓度氨氮废水处理方法及其机理 | 第41-43页 |
·农药废水脱氨工艺的选用 | 第43页 |
·氨氮吹脱的机理及影响因素 | 第43-44页 |
·氨氮吹脱的机理 | 第43-44页 |
·氨氮吹脱的影响因素 | 第44页 |
·实验 | 第44-45页 |
·氨氮吹脱的实验安排 | 第44页 |
·实验试剂及仪器 | 第44页 |
·分析方法 | 第44页 |
·实验方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-47页 |
·pH 值和温度对吹脱效果的影响 | 第45-47页 |
·吹脱时间对吹脱效果的影响 | 第47页 |
·结论 | 第47-49页 |
第五章 农药生产废水微电解的实验研究 | 第49-68页 |
·微电解工艺概述 | 第49-53页 |
·微电解中的电化学腐蚀原理 | 第49-52页 |
·微电解法处理废水的作用机理 | 第52-53页 |
·实验 | 第53-54页 |
·实验安排 | 第53页 |
·实验装置 | 第53-54页 |
·分析方法 | 第54页 |
·实验方法 | 第54页 |
·铁炭微电解的实验结果及分析 | 第54-63页 |
·曝气对微电解效果的影响 | 第54-57页 |
·铁炭比对微电解效果的影响 | 第57-59页 |
·初始pH 值对微电解效果的影响 | 第59-61页 |
·停留时间对微电解效果的影响 | 第61页 |
·出水的pH 值对增强微电解效果的影响 | 第61-63页 |
·碱解对微电解的影响 | 第63页 |
·微电解强化技术的研究 | 第63-66页 |
·微电解强化技术研究的概述 | 第63-65页 |
·农药废水微电解强化技术的研究 | 第65-66页 |
·结论 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-71页 |
·结论 | 第68-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录1 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |