摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题提出背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 课题主要的研究目的、内容及创新点 | 第11-14页 |
1.2.1 研究目的 | 第11页 |
1.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
1.2.3 研究创新点 | 第12-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-30页 |
2.1 焦化废水来源 | 第14-15页 |
2.2 废水特性及危害 | 第15-16页 |
2.3 焦化废水处理现状 | 第16-19页 |
2.3.1 传统的活性污泥法 | 第16-17页 |
2.3.2 A/O法(缺氧-好氧) | 第17页 |
2.3.3 A~2/O法(厌氧-缺氧-好氧)及其改进型A~2/O~2法 | 第17-18页 |
2.3.4 SBR法(序批式活性污泥法) | 第18-19页 |
2.4 废水深度处理技术现状 | 第19-22页 |
2.4.1 混凝-沉淀-过滤法 | 第19-20页 |
2.4.2 O_3氧化及其组合法 | 第20-21页 |
2.4.3 活性炭吸附法 | 第21-22页 |
2.5 高级氧化技术 | 第22-30页 |
2.5.1 Fenton氧化技术 | 第23-26页 |
2.5.2 过硫酸盐氧化技术 | 第26-30页 |
第三章 Fenton氧化法深度处理焦化废水研究 | 第30-44页 |
3.1 实验药剂及仪器 | 第30-31页 |
3.1.1 实验水样及药剂 | 第30-31页 |
3.1.2 实验仪器 | 第31页 |
3.2 实验方法 | 第31-32页 |
3.3 测定项目和测定方法 | 第32-34页 |
3.3.1 重铬酸钾滴定法测定CODc | 第33页 |
3.3.2 倍数稀释法测定色度 | 第33-34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.4.1 pH对Fenton法处理焦化废水的影响 | 第34-36页 |
3.4.2 H_2O_浓度对Fenton法处理焦化废水的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 Fe~(2+)浓度对Feton法处理焦化废水的影响 | 第37-39页 |
3.4.4 反应温度对Fenton法处理焦化废水的影响 | 第39-40页 |
3.4.5 反应时间对Fenton法处理焦化废水的影响 | 第40-41页 |
3.4.6 最佳条件下Fenton试剂用量的经济性能的影响研究 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 过硫酸盐氧化法深度处理焦化废水研究 | 第44-56页 |
4.1 实验材料 | 第44页 |
4.1.1 焦化废水来源 | 第44页 |
4.1.2 实验设备及药品 | 第44页 |
4.2 实验方法 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-55页 |
4.3.1 初始过硫酸盐浓度对过硫酸盐法处理焦化废水的影响 | 第45-48页 |
4.3.2 初始亚铁离子浓度对过硫酸盐法处理焦化废水的影响 | 第48-50页 |
4.3.3 pH对过硫酸盐法处理焦化废水的影响 | 第50-52页 |
4.3.4 反应温度对过硫酸盐法处理焦化废水的影响 | 第52-53页 |
4.3.5 反应时间对过硫酸盐法处理焦化废水的影响 | 第53-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 最佳工况下两种高级氧化法的研究比选 | 第56-66页 |
5.1 实验目的 | 第56页 |
5.2 实验材料与方法 | 第56-57页 |
5.2.1 实验材料 | 第56页 |
5.2.2 实验装置 | 第56-57页 |
5.2.3 实验药品 | 第57页 |
5.3 实验方法 | 第57页 |
5.4 测定项目及其分析方法 | 第57-59页 |
5.4.1 BOD_5测定 | 第58-59页 |
5.5 结果与讨论 | 第59-65页 |
5.5.1 两种高级氧化法对COD去除的对比 | 第59-60页 |
5.5.2 两种高级氧化法对氨氮去除的影响 | 第60-62页 |
5.5.3 两种高级氧化法对色度、BOD5以及UV_(254)降解的研究比选 | 第62-63页 |
5.5.4 两种高级氧化法的药剂和反应条件的探讨分析 | 第63-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 课题结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 建议及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
攻读学位期间发表的学位论文 | 第76页 |