摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 采油污水的产生及危害 | 第9-11页 |
1.1.1 采油污水的产生 | 第9页 |
1.1.2 采油污水的特性 | 第9-10页 |
1.1.3 采油污水的危害 | 第10-11页 |
1.2 采油污水处理现状 | 第11页 |
1.3 微生物燃料电池概述 | 第11-13页 |
1.3.1 微生物燃料电池的分类 | 第12页 |
1.3.2 微生物燃料电池在废水工艺中的应用 | 第12-13页 |
1.4 人工湿地概述 | 第13-14页 |
1.4.1 人工湿地的分类 | 第13-14页 |
1.4.2 人工湿地在废水工艺中的应用 | 第14页 |
1.5 CW与MFC耦合系统的可行性分析 | 第14-16页 |
1.5.1 CW与MFC耦合系统在废水处理中的应用 | 第15-16页 |
1.6 实验研究的目的、意义与内容 | 第16-18页 |
1.6.1 实验研究的目的与意义 | 第16页 |
1.6.2 实验研究的内容 | 第16-18页 |
1.7 技术路线 | 第18-19页 |
2. CW、MFC、CW-MFC系统设计、组装与启动 | 第19-30页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-20页 |
2.2.1 实验仪器与试剂 | 第19-20页 |
2.3 改性阴极 | 第20-23页 |
2.3.1 二氧化锰 | 第20-22页 |
2.3.2 二氧化锰改性阴极制备 | 第22-23页 |
2.4 结果与讨论 | 第23-26页 |
2.4.1 扫描电镜SEM图 | 第23-24页 |
2.4.2 X射线能谱图 | 第24页 |
2.4.3 阴极氧气还原与二氧化锰还原对比 | 第24-26页 |
2.5 CW、MFC、CW-MFC系统构型 | 第26-28页 |
2.6 CW、MFC、CW-MFC系统的启动 | 第28-29页 |
2.7 小结 | 第29-30页 |
3 CW、MFC、CW-MFC系统对采油污水的处理效果 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-32页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 CW、MFC、CW-MFC系统实验用水及运行周期 | 第31-32页 |
3.3 CW、MFC、CW-MFC系统的水质分析项目和方法 | 第32-34页 |
3.3.1 水质含油量测定 | 第32-33页 |
3.3.2 水质化学需氧量测定 | 第33页 |
3.3.3 水质总有机碳和总氮测定 | 第33页 |
3.3.4 水质中有机物变化情况测定 | 第33-34页 |
3.4 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.4.1 三系统对水质含油量的降解效果 | 第34页 |
3.4.2 三系统对水质COD的降解效果 | 第34-36页 |
3.4.3 三系统对水质TOC的降解效果 | 第36-37页 |
3.4.4 三系统水质总氮变化情况 | 第37-38页 |
3.4.5 三系统水质有机物变化情况 | 第38-41页 |
3.5 小结 | 第41-42页 |
4 MFC、CW-MFC系统产电性能研究 | 第42-49页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
4.2.2 电化学测定项目和方法 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-48页 |
4.3.1 MFC、CW-MFC系统运行周期电压变化情况 | 第43-46页 |
4.3.2 MFC、CW-MFC系统功率输出情况分析 | 第46-47页 |
4.3.3 MFC、CW-MFC系统电极电势分析 | 第47-48页 |
4.4 小结 | 第48-49页 |
5. CW、CW-MFC系统阴极填料污染问题的研究 | 第49-53页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-50页 |
5.2.1 试剂与仪器 | 第49-50页 |
5.2.2 比表面积分析 | 第50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-52页 |
5.3.1 CW、CW-MFC系统比表面积分析 | 第50-51页 |
5.3.2 CW、CW-MFC系统孔径分布与孔容分析 | 第51-52页 |
5.4 小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
创新点总结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
附录A 附录内容名称 | 第61-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-65页 |