摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
第一章 前言 | 第15-29页 |
·CTMP制浆技术现状和发展 | 第15-17页 |
·CTMP制浆废水特点及处理现状 | 第17-19页 |
·无机混凝剂的技术进展 | 第19-20页 |
·厌氧处理技术的发展 | 第20-25页 |
·IC厌氧工艺简介 | 第23-25页 |
·IC厌氧反应器的结构和工作原理 | 第23-24页 |
·IC厌氧工艺的特点 | 第24-25页 |
·IC厌氧工艺的应用 | 第25页 |
·好氧生物处理技术进展 | 第25-27页 |
·研究目的和技术路线 | 第27-29页 |
·研究目的 | 第27页 |
·研究内容 | 第27页 |
·技术路线 | 第27-29页 |
第二章 竹材CTMP制浆废水特征与组合生物处理试验设计 | 第29-37页 |
·竹材CTMP废水特性 | 第29-33页 |
·竹材CTMP废水的来源 | 第29-30页 |
·废水污染特征分析方法 | 第30页 |
·竹材CTMP废水的污染特征 | 第30-33页 |
·试验装置与试验方法 | 第33-37页 |
·试验装置及设备 | 第33-34页 |
·试验方法 | 第34-37页 |
第三章 IC厌氧和动态曝气生化组合处理工艺试验研究 | 第37-75页 |
·生物组合处理工艺概述 | 第37页 |
·厌氧前的预处理 | 第37-43页 |
·预处理的作用 | 第37-38页 |
·药剂制备和预处理的方法 | 第38-43页 |
·聚硅双酸铝铁的制备 | 第38-42页 |
·聚硅双酸铝铁药剂的特性分析和药剂选择 | 第42页 |
·聚硅双酸铝铁预处理后竹材CTMP废水产气试验 | 第42-43页 |
·试验准备 | 第42页 |
·试验步骤 | 第42-43页 |
·IC厌氧段生物处理 | 第43-47页 |
·竹材CTMP废水厌氧生物降解机理探讨 | 第43-45页 |
·分析方法与试验仪器 | 第45-46页 |
·竹材CTMP废水连续厌氧处理试验 | 第46-47页 |
·实验操作 | 第46-47页 |
·厌氧反应器的启动 | 第47页 |
·好氧动态曝气处理段 | 第47-50页 |
·好氧动态曝气工艺简介 | 第47-48页 |
·分析方法与试验仪器 | 第48-49页 |
·竹材CTMP废水好氧处理试验 | 第49-50页 |
·实验操作 | 第49-50页 |
·好氧污泥的培养和驯化 | 第50页 |
·好氧生物处理后物化工艺 | 第50页 |
·物化工艺的作用 | 第50页 |
·物化工艺的实验操作 | 第50页 |
·生物组合工艺连续运行实验 | 第50-51页 |
·试验结果与分析 | 第51-73页 |
·聚硅双酸铝铁预处理段 | 第51-57页 |
·用药量对处理效果的影响 | 第51-53页 |
·聚硅双酸铝铁药剂与主流混凝剂产品处理效果比较 | 第53-55页 |
·预处理对竹材CTMP废水生物可降解性的影响 | 第55-57页 |
·小结 | 第57页 |
·IC厌氧生物处理段 | 第57-61页 |
·pH的影响 | 第57-58页 |
·温度对厌氧COD去除率的影响 | 第58页 |
·容积负荷对处理效果的影响 | 第58-61页 |
·高负荷段 | 第58-60页 |
·低负荷段 | 第60-61页 |
·小结 | 第61页 |
·好氧动态曝气处理段 | 第61-65页 |
·好氧动态曝气不同进水量对处理效果的影响 | 第62页 |
·好氧动态曝气运行模式的确定 | 第62-64页 |
·Do对好氧动态曝气工艺的影响 | 第64-65页 |
·小结 | 第65页 |
·后物化段 | 第65-67页 |
·优化IC厌氧和好氧动态曝气联合处理工艺连续运行实验 | 第67-73页 |
·系统污染物去除效果 | 第67-70页 |
·系统运行的稳定性 | 第70-73页 |
·试验中需注意的问题 | 第73页 |
·试验小结 | 第73-75页 |
第四章 试验工艺的工程可行性分析及讨论 | 第75-81页 |
·工程可行性分析 | 第75-78页 |
·技术的可行性 | 第75-76页 |
·工程应用的经济性分析 | 第76-78页 |
·聚硅双酸铝铁生产成本分析 | 第76-77页 |
·生物组合处理工艺运行成本 | 第77-78页 |
·工程可行性分析结论 | 第78页 |
·工程应用中应注意的问题 | 第78-81页 |
第五章 结论与建议 | 第81-83页 |
·论文主要结论 | 第81页 |
·建议 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录(导师简介) | 第88-90页 |
附录(作者简介) | 第90页 |