摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
·选题背景及研究意义 | 第11-13页 |
·选题背景 | 第11-12页 |
·研究目的及意义 | 第12-13页 |
·课题提出 | 第13-14页 |
·焦化废水的来源及特点 | 第13-14页 |
·试验工艺路线的提出 | 第14页 |
·国内外焦化废水处理研究现状 | 第14-17页 |
·焦化废水处理工艺概述 | 第14-17页 |
·国外焦化废水处理研究现状 | 第17页 |
·国内焦化废水处理研究现状 | 第17页 |
·论文的研究内容及工作思路 | 第17-19页 |
第二章 UASB、生物接触氧化技术简介 | 第19-27页 |
·UASB工艺概述 | 第19-23页 |
·厌氧生物处理技术简介 | 第19页 |
·厌氧生物处理技术原理 | 第19-20页 |
·厌氧生物处理技术特点 | 第20-22页 |
·UASB处理工艺简介 | 第22-23页 |
·UASB处理工艺特点 | 第23页 |
·生物接触氧化技术简介 | 第23-27页 |
·生物接触氧化技术发展简介 | 第23-24页 |
·生物接触氧化技术原理 | 第24-25页 |
·生物接触氧化技术优缺点 | 第25-27页 |
第三章 UASB反应器运行试验 | 第27-39页 |
·试验器材及工艺 | 第27-28页 |
·试验装置及工艺流程 | 第27页 |
·试验检测项目及方法 | 第27-28页 |
·UASB反应器的启动 | 第28-31页 |
·种泥来源及废水来源 | 第28-29页 |
·UASB反应器启动方式 | 第29页 |
·UASB反应器启动运行过程 | 第29-31页 |
·结果与讨论 | 第31-35页 |
·pH值对反应器启动及运行影响 | 第31-32页 |
·VFA对反应器启动及运行影响 | 第32-33页 |
·容积负荷与产气量关系 | 第33-34页 |
·温度对反应器启动及运行影响 | 第34页 |
·营养物质对反应器启动及运行影响 | 第34-35页 |
·UASB降解动力学研究 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第四章 生物接触氧化反应器启动运行试验 | 第39-53页 |
·反应器设计与填料选取 | 第39-41页 |
·反应器设计 | 第39页 |
·填料的选取 | 第39-41页 |
·反应器启动及运行 | 第41-44页 |
·反应器启动方式 | 第41-42页 |
·挂膜及菌种驯化 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-47页 |
·pH值对反应器的影响 | 第44-45页 |
·温度对反应器的影响 | 第45-46页 |
·HRT对反应器的影响 | 第46页 |
·进水氨氮对反应器影响 | 第46-47页 |
·反应器动力学研究 | 第47-51页 |
·模型推导 | 第47-49页 |
·模型建立 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 生物接触氧化出水混凝强化试验 | 第53-59页 |
·混凝机理及其影响因素 | 第53-54页 |
·混凝剂及其分类 | 第54-56页 |
·最佳混凝剂的选择 | 第56-57页 |
·最佳混凝条件的选择 | 第57-58页 |
·混凝剂投加量与COD去除关系 | 第57-58页 |
·pH值与COD去除率关系 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第六章 UASB-生物接触氧化-混凝沉淀联合工艺试验研究 | 第59-65页 |
·工艺流程 | 第59页 |
·工艺流程及主要设施 | 第59页 |
·最佳运行参数的确定 | 第59-61页 |
·最佳HRT的确定 | 第59-60页 |
·生物接触氧化反应器进水氨氮含量的确定 | 第60-61页 |
·运行结果分析 | 第61-63页 |
·联合工艺冲击试验研究 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
结论与建议 | 第65-67页 |
结论 | 第65-66页 |
不足与建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70页 |