中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 常用的污水除磷方法 | 第9-13页 |
1.2.2 天然锰矿在污水处理中的应用 | 第13-15页 |
1.3 人工湿地技术 | 第15-19页 |
1.3.1 人工湿地概述 | 第15-16页 |
1.3.2 人工湿地除磷简述 | 第16-19页 |
1.4 实验目的和意义 | 第19页 |
1.5 实验主要内容与技术路线 | 第19-21页 |
2 实验方案与实验材料 | 第21-31页 |
2.1 实验设计 | 第21-24页 |
2.1.1 实验装置 | 第21-22页 |
2.1.2 湿地基质与植物的选择 | 第22-23页 |
2.1.3 湿地装置运行条件 | 第23-24页 |
2.2 实验方法 | 第24-27页 |
2.2.1 水样分析方法 | 第24-26页 |
2.2.2 饱和基质磷形态的分析 | 第26-27页 |
2.2.3 基质的结构和表面形态分析 | 第27页 |
2.3 实验试剂与仪器 | 第27-31页 |
3 天然锰矿石人工湿地除磷性能研究 | 第31-43页 |
3.1 天然锰矿石人工湿地的除磷效果 | 第31-35页 |
3.1.1 不同运行时间湿地中磷的变化规律 | 第31-32页 |
3.1.2 不同运行时间湿地中pH的变化规律 | 第32-33页 |
3.1.3 不同运行时间湿地中COD的变化规律 | 第33-34页 |
3.1.4 不同运行时间湿地中Mn~(2+)的变化规律 | 第34-35页 |
3.2 天然锰矿石湿地物化指标的沿程变化规律 | 第35-40页 |
3.2.1 湿地基质不同高度的磷变化规律 | 第35-37页 |
3.2.2 湿地基质不同高度的pH变化规律 | 第37-38页 |
3.2.3 湿地基质不同高度的COD变化规律 | 第38-39页 |
3.2.4 湿地基质不同高度的Mn~(2+)变化规律 | 第39-40页 |
3.3 本章小结 | 第40-43页 |
4 天然锰矿石静态吸附除磷实验 | 第43-63页 |
4.1 锰矿石对溶液中磷的等温吸附实验 | 第43-47页 |
4.1.1 等温吸附模型类型 | 第43-44页 |
4.1.2 锰矿石对磷的等温吸附模型 | 第44-47页 |
4.2 锰矿石吸附除磷的动力学实验 | 第47-49页 |
4.2.1 吸附动力学模型类型 | 第47页 |
4.2.2 锰矿石吸附除磷的动力学模型 | 第47-49页 |
4.3 锰矿石吸附除磷的影响因素研究 | 第49-56页 |
4.3.1 初始pH对锰矿除磷的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 温度对锰矿除磷的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 共存物质对锰矿除磷的影响 | 第53-56页 |
4.4 吸附共沉淀对锰矿除磷的影响 | 第56-61页 |
4.4.1 共沉淀除磷实验 | 第56-59页 |
4.4.2 除磷对比分析实验 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
5 锰矿石湿地除磷的机理研究 | 第63-69页 |
5.1 饱和基质磷形态分析 | 第63-64页 |
5.2 湿地基质表征 | 第64-68页 |
5.2.1 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第64-66页 |
5.2.2 XRD分析 | 第66-67页 |
5.2.3 电镜扫描(SEM)分析 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与建议 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 建议 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |