炼化污水深度处理工艺条件的研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 炼化污水的来源、特点和危害 | 第11-13页 |
1.2.1 炼化污水的来源和特点 | 第11-12页 |
1.2.2 炼化污水的危害 | 第12-13页 |
1.3 炼化污水深度处理技术研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 物化处理工艺 | 第13-15页 |
1.3.2 生物处理工艺 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第17-18页 |
第二章 炼化污水深度处理工艺流程研究 | 第18-25页 |
2.1 水质分析 | 第18-19页 |
2.2 炼化污水处理工艺比较和研究 | 第19-24页 |
2.2.1 COD、氨氮处理单元研究 | 第19-22页 |
2.2.2 悬浮物、含油化合物处理单元研究 | 第22-23页 |
2.2.3 脱盐处理单元研究 | 第23-24页 |
2.3 炼化污水处理工艺的选择 | 第24-25页 |
第三章 生物流化床工艺条件研究 | 第25-37页 |
3.1 生物流化床技术原理 | 第25-28页 |
3.1.1 流化床技术原理 | 第25-26页 |
3.1.2 生物流化床的分类 | 第26页 |
3.1.3 生物流化床工艺特点 | 第26-28页 |
3.2 实验部分 | 第28-29页 |
3.2.1 实验装置 | 第28页 |
3.2.2 实验原料和仪器 | 第28-29页 |
3.2.3 分析项目和方法 | 第29页 |
3.3 影响因素考察研究 | 第29-36页 |
3.3.1 水力停留时间(HRT)的影响 | 第29-31页 |
3.3.2 曝气强度的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 pH值的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 温度的影响 | 第33-35页 |
3.3.5 回流比的影响 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 超滤工艺条件研究 | 第37-47页 |
4.1 超滤原理及其操作模式 | 第38-39页 |
4.1.1 超滤过程 | 第38页 |
4.1.2 分离机制 | 第38页 |
4.1.3 超滤操作模式 | 第38-39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 实验装置 | 第39页 |
4.2.2 实验原料和仪器 | 第39-40页 |
4.2.3 分析项目和方法 | 第40页 |
4.3纯水通量实验 | 第40-42页 |
4.3.1 跨膜压差对纯水通量的影响实验 | 第40-41页 |
4.3.2 温度对的陶瓷膜纯水通量影响实验 | 第41-42页 |
4.4污水处理实验 | 第42-46页 |
4.4.1 跨膜压差对的陶瓷膜的通量影响实验 | 第42-43页 |
4.4.2 温度对的陶瓷膜的通量影响实验 | 第43页 |
4.4.3 膜面流速对的陶瓷膜的通量影响实验 | 第43-44页 |
4.4.4 悬浮物的去除 | 第44-45页 |
4.4.5 石油类污染物去除 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 反渗透工艺条件研究 | 第47-54页 |
5.1 反渗透技术简介 | 第47-48页 |
5.1.1 基本原理 | 第47页 |
5.1.2 反渗透单元工艺条件影响因素 | 第47-48页 |
5.2 反渗透单元污水处理试验 | 第48-50页 |
5.2.1 试验水源及反渗透膜 | 第48页 |
5.2.2 试验试剂及仪器 | 第48-49页 |
5.2.3 反渗透单元工艺流程 | 第49-50页 |
5.3 实验结果与分析 | 第50-52页 |
5.3.1 压力对反渗透单元的影响 | 第50-51页 |
5.3.2 温度对反渗透单元的影响 | 第51-52页 |
5.3.3 pH值对反渗透单元的影响 | 第52页 |
5.4 本章小结 | 第52-54页 |
结论与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |