重钢焦化废水处理系统技术改造的研讨
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
·问题的提出及研究意义 | 第10-11页 |
·问题的提出 | 第10页 |
·研究的意义 | 第10-11页 |
·国内外焦化废水处理的现状综述 | 第11-13页 |
·焦化废水处理技术的现状 | 第11-12页 |
·焦化废水生化处理的现状 | 第12-13页 |
·本文研究的目的和研究内容 | 第13-14页 |
·本文研究的目的 | 第13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
2 新系统投产过程的技术分析 | 第14-29页 |
·引言 | 第14页 |
·原有废水处理系统的状况分析 | 第14-15页 |
·重钢焦化生产废水的基本情况 | 第14页 |
·原有废水处理系统存在的问题 | 第14-15页 |
·改造后废水处理系统的状况分析 | 第15-21页 |
·改造后处理系统的工艺情况 | 第15-17页 |
·新系统投产过程的论述 | 第17-21页 |
·新系统的稳定运行控制 | 第21-27页 |
·新系统稳定运行过程存在的问题分析 | 第21-25页 |
·新系统稳定运行过程存在问题的解决方法 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 新系统生化单元的初步研究 | 第29-44页 |
·引言 | 第29页 |
·新系统生化单元的工程实验 | 第29-34页 |
·部分活性污泥指标的测定与分析 | 第29-30页 |
·各生化反应池中微生物絮体及菌相观察 | 第30-31页 |
·生化单元中硝化细菌的培养观察 | 第31-32页 |
·生化单元中微生物多样性的分子指纹检测 | 第32-34页 |
·新系统生化单元运行数据的相关性分析 | 第34-36页 |
·进水水质生态因子的相关性分析 | 第34页 |
·二沉池出水含氮物之间的相关性分析 | 第34-36页 |
·进水COD 与氨氮的相关性分析 | 第36页 |
·新系统H.S.B 高效微生物菌剂的分析 | 第36-39页 |
·新系统生化单元的相关工艺问题 | 第39-43页 |
·新系统进水氨氮浓度低 | 第39页 |
·废水中氮质BOD 分解率较低 | 第39页 |
·硝化液短流和前置反硝化的功能丧失 | 第39-40页 |
·生化单元内的硝化细菌问题 | 第40-41页 |
·温度因子对硝化细菌的影响 | 第41页 |
·预曝气池的DO 参数分析 | 第41-42页 |
·生化系统的污泥龄分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
4 新系统纯氧曝气技术的应用研究 | 第44-62页 |
·引言 | 第44页 |
·纯氧曝气系统的情况 | 第44-47页 |
·纯氧曝气工艺 | 第44页 |
·GWQ-PSA 纯氧曝气系统配置 | 第44-46页 |
·用于重钢焦化废水处理的纯氧曝气系统 | 第46-47页 |
·纯氧曝气系统应用研究项目试验 | 第47-51页 |
·纯氧曝气系统试验内容 | 第47页 |
·项目试验的设备及安装 | 第47-48页 |
·项目试验分析及数据采集 | 第48页 |
·项目试验的过程说明 | 第48-51页 |
·纯氧曝气系统动力效率测试计算 | 第51-53页 |
·采用的计算公式 | 第51页 |
·计算模型的选择 | 第51页 |
·动力效率的计算结果 | 第51-53页 |
·项目试验定性观察的内容 | 第53-60页 |
·项目试验存在的限制条件 | 第53-54页 |
·溶解氧能否在现有基础上提高 | 第54-55页 |
·GWQ 设备供氧能力论证 | 第55-58页 |
·GWQ 设备供氧的系统抗负荷能力 | 第58-60页 |
·经济性比较分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
5 结论与展望 | 第62-64页 |
·主要结论 | 第62页 |
·后续研究工作的展望 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |