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超高盐榨菜废水微电解—电解预处理工艺研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-25页
   ·高盐废水来源及危害第11-12页
     ·高盐废水来源第11-12页
     ·高盐废水危害第12页
   ·国内外含盐有机废水研究进展第12-22页
     ·生化法第12-14页
     ·物化法第14-21页
     ·物化与生化组合方法第21-22页
   ·课题提出和研究内容第22-25页
     ·课题提出第22-23页
     ·研究内容第23-24页
     ·课题来源第24-25页
2 试验材料与方法第25-39页
   ·榨菜生产工艺第25页
   ·超高盐榨菜废水水质特点第25-26页
   ·试验方法第26-33页
     ·微电解预处理试验第26-27页
     ·电解预处理试验第27-29页
     ·三级微电解-二维电解组合工艺预处理试验第29-32页
     ·三级微电解-生物组合工艺试验第32-33页
   ·试验监测指标及方法第33-37页
     ·常规指标第33页
     ·有机物测定第33-34页
     ·H2O2测定方法(碘量法)第34页
     ·游离氯测定方法第34-36页
     ·有机物紫外-可见光谱扫描(UV-Vis)第36页
     ·有机物相对分子量测定—超滤膜法(Ultrafiltration,简称 UF)第36页
     ·有机物气相色谱-质谱联用(GC-MS)测定第36-37页
     ·沉淀产物 X 射线晶体衍射(XRD)测定第37页
     ·扫描电镜和能谱分析方法(SEM 和 EDS)第37页
   ·参数计算方法第37-38页
   ·主要分析仪器第38-39页
3 微电解预处理超高盐榨菜废水试验研究第39-75页
   ·微电解预处理效能研究第39-64页
     ·反应时间对处理效能影响第39-45页
     ·铁炭体积比对处理效能影响第45-50页
     ·铁水体积比对处理效能影响第50-56页
     ·初始 pH 对处理效能影响第56-60页
     ·正交试验分析第60-64页
     ·多级微电解处理效能第64页
   ·填料表面钝化研究第64-68页
   ·微电解降解有机污染物的机理研究第68-73页
     ·微电解机理分析第68-69页
     ·GC-MS 测定分析第69-73页
   ·微电解去除溶解性磷酸盐的机理研究第73-74页
   ·本章小结第74-75页
4 电解预处理超高盐榨菜废水试验研究第75-117页
   ·二维电解预处理效能研究第75-89页
     ·电流密度和电解时间对处理效能影响第75-81页
     ·极板间距对处理效能影响第81-85页
     ·初始 pH 对处理效能影响第85-88页
     ·极水比对处理效能影响第88-89页
   ·三维电极预处理效能研究第89-96页
     ·活性炭添加量对处理效能影响第89-91页
     ·电流和电解时间对处理效能影响第91-93页
     ·极板间距对处理效能影响第93-95页
     ·初始 pH 对处理效能影响第95-96页
   ·电解反应的能耗和阳极效率分析第96-100页
     ·二维电解电流密度对能耗和阳极效率的影响第96-98页
     ·三维电极电流对能耗和阳极效率的影响第98-100页
   ·二维电解与三维电极预处理效能比较第100-104页
   ·电解降解有机污染物的机理研究第104-115页
     ·电解机理分析第104-105页
     ·电解过程中活性物质的测定第105-109页
     ·GC-MS 测定分析第109-115页
   ·本章小结第115-117页
5 物化预处理组合工艺及物化-生物组合工艺试验研究第117-123页
   ·物化预处理组合工艺(三级微电解-二维电解)处理效能第117-119页
   ·物化-生物组合工艺试验第119-121页
     ·组合工艺一(三级微电解-厌氧生物膜)处理效能第119-120页
     ·组合工艺二(三级微电解-接触氧化)处理效能第120-121页
     ·组合工艺三(三级微电解-厌氧生物膜-接触氧化)处理效能第121页
   ·本章小结第121-123页
6 结论与建议第123-127页
   ·结论第123-124页
   ·论文创新点第124-125页
   ·建议第125-127页
致谢第127-129页
参考文献第129-139页
附录第139页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第139页
 B. 作者在攻读博士学位期间参加的主要科研项目第139页
 C. 作者在攻读博士学位期间授权的专利情况第139页

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