摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 化学镀镍工艺及其发展应用 | 第14-15页 |
1.1.1 化学镀镍工艺概述 | 第14页 |
1.1.2 化学镀镍工艺的发展应用 | 第14-15页 |
1.2 化学镀镍废水的来源及处理现状 | 第15-17页 |
1.2.1 化学镀镍废水的来源 | 第15-16页 |
1.2.2 化学镀镍废水的处理现状 | 第16-17页 |
1.3 化学镀镍废水中氨氮的来源及危害 | 第17-18页 |
1.4 含氨氮废水的处理现状 | 第18-22页 |
1.4.1 物化法 | 第18-20页 |
1.4.2 生化联合法 | 第20-21页 |
1.4.3 新型生物脱氮法 | 第21-22页 |
1.5 膜生物反应器概述 | 第22-25页 |
1.5.1 膜生物反应器的分类 | 第22-23页 |
1.5.2 膜生物反应器的工艺特征 | 第23-24页 |
1.5.3 膜生物反应器的应用与发展 | 第24-25页 |
1.6 课题来源、意义及研究内容 | 第25-28页 |
1.6.1 课题的来源及意义 | 第25-26页 |
1.6.2 主要研究内容及技术路线 | 第26-28页 |
第2章 试验材料与水质分析方法 | 第28-38页 |
2.1 试验材料 | 第28页 |
2.1.1 试验废水来源及水质 | 第28页 |
2.1.2 膜生物反应器中的活性污泥 | 第28页 |
2.2 主要仪器和化学药剂 | 第28-30页 |
2.2.1 主要仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 化学药剂 | 第29-30页 |
2.3 试验装置 | 第30-32页 |
2.4 主要水质分析方法 | 第32-36页 |
2.4.1 污泥基本性质测定 | 第32-33页 |
2.4.2 COD的测定方法 | 第33页 |
2.4.3 BOD的测定方法 | 第33-35页 |
2.4.4 氨氮浓度的测定方法 | 第35-36页 |
2.5 数据处理 | 第36-38页 |
第3章 次氯酸钠氧化脱除化学镀镍废水中氨氮 | 第38-45页 |
3.1 试验方法 | 第38页 |
3.2 NaClO溶液投加量对氨氮去除效果的影响 | 第38-39页 |
3.3 反应时间t对氨氮去除效果的影响 | 第39-40页 |
3.4 初始pH值对氨氮去除效果的影响 | 第40-42页 |
3.5 反应温度T对氨氮去除效果的影响 | 第42-43页 |
3.6 反应稳定性试验 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 磷酸铵镁沉淀脱除化学镀镍废水中氨氮 | 第45-53页 |
4.1 试验方法 | 第45页 |
4.2 n(Mg)∶n(N)∶n(P)对氨氮去除效果的影响 | 第45-48页 |
4.3 pH对氨氮去除效果的影响 | 第48-49页 |
4.4 反应时间t对氨氮去除效果的影响 | 第49-50页 |
4.5 反应温度T对氨氮去除效果的影响 | 第50-51页 |
4.6 反应稳定性试验 | 第51-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 MBR膜生物反应器运行试验 | 第53-67页 |
5.1 试验步骤 | 第53页 |
5.2 MBR的启动 | 第53-57页 |
5.2.1 pH值的变化 | 第54-55页 |
5.2.2 DO的变化 | 第55页 |
5.2.3 MLSS的变化 | 第55-56页 |
5.2.4 COD去除率的变化 | 第56-57页 |
5.2.5 氨氮去除率的变化 | 第57页 |
5.3 预处理后废水对系统的驯化 | 第57-61页 |
5.3.1 pH值的变化 | 第57-58页 |
5.3.2 DO的变化 | 第58-59页 |
5.3.3 COD去除率的变化 | 第59-60页 |
5.3.4 氨氮去除率的变化 | 第60-61页 |
5.4 废水污染物去除的影响因素探究 | 第61-64页 |
5.4.1 水力停留时间的影响 | 第61-62页 |
5.4.2 曝气量的影响 | 第62页 |
5.4.3 碳氮比的影响 | 第62-63页 |
5.4.4 温度的影响 | 第63-64页 |
5.5 反应器的膜污染及控制 | 第64-65页 |
5.5.1 膜污染过程 | 第64-65页 |
5.5.2 膜清洗方法 | 第65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
结论与建议 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 A(攻读学位期间发表的学术论文目录) | 第74页 |