覆膜粒子填料三维电极处理印染废水的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-31页 |
1.1 电化学氧化概述 | 第10-20页 |
1.1.1 电化学技术的定义与分类 | 第10-12页 |
1.1.2 电化学氧化机理 | 第12-14页 |
1.1.3 三维电极发展 | 第14页 |
1.1.4 三维电极特点 | 第14-15页 |
1.1.5 三维电极分类 | 第15-16页 |
1.1.6 三维电极的机理研究 | 第16-18页 |
1.1.7 三维电极的研究进展 | 第18-20页 |
1.2 印染废水概况 | 第20-25页 |
1.2.1 印染废水来源 | 第20-22页 |
1.2.2 印染废水特点 | 第22-23页 |
1.2.3 印染废水处理方法 | 第23-25页 |
1.3 研究目的和研究内容 | 第25-31页 |
1.3.1 研究目的 | 第25-26页 |
1.3.2 研究内容 | 第26-27页 |
1.3.3 技术路线 | 第27-29页 |
1.3.4 三维电解法实验装置 | 第29-31页 |
2 三维电极系统中各因素对电流的影响 | 第31-45页 |
2.1 实验装置和方法 | 第31-32页 |
2.1.1 实验装置和实验用水 | 第31页 |
2.1.2 电流分布测试方法 | 第31-32页 |
2.2 实验结果 | 第32-43页 |
2.2.1 粒子填充量对电流的影响 | 第32-35页 |
2.2.2 电极间距对电流的影响 | 第35-39页 |
2.2.3 pH对旁路电流的影响 | 第39-41页 |
2.2.4 电解质浓度对旁路电流的影响 | 第41-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-45页 |
3 活性炭覆膜研究 | 第45-57页 |
3.1 实验材料与方法 | 第45-48页 |
3.1.1 实验材料及药品 | 第45-46页 |
3.1.2 活性炭填料制备 | 第46-48页 |
3.2 覆膜活性炭性质研究 | 第48-50页 |
3.2.1 实验材料与设备 | 第48页 |
3.2.2 实验方法 | 第48-49页 |
3.2.3 分析测定项目及方法 | 第49-50页 |
3.3 结果讨论 | 第50-55页 |
3.3.1 覆膜活性炭物理性质研究 | 第50-53页 |
3.3.2 覆膜活性炭投加与未投加实验对比 | 第53-54页 |
3.3.3 覆膜活性炭 -活 性炭系统的电流分布 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
4 覆膜填料与玻璃珠填料对比实验 | 第57-64页 |
4.1 材料与方法 | 第57-58页 |
4.1.1 实验装置与 实验废水 | 第57-58页 |
4.1.2 实验方法 | 第58页 |
4.1.3 分析测试 | 第58页 |
4.2 结果与讨论 | 第58-63页 |
4.2.1 电解时间对不同填料的影响 | 第58-59页 |
4.2.2 板间距对不同填料的影响 | 第59-61页 |
4.2.3 初始pH对不同填料的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 曝气强度对不同填料的影响 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-64页 |
5 三维电解法处理印染废水的研究 | 第64-84页 |
5.1 实验条件与测量指标 | 第65页 |
5.1.1 能耗计算 | 第65页 |
5.1.2 模拟废水概况 | 第65页 |
5.1.3 实际废水概况 | 第65页 |
5.2 三维电极系统条件优化 | 第65-74页 |
5.2.1 电解时间的优化 | 第65-66页 |
5.2.2 活性炭填料投加量的优化 | 第66-68页 |
5.2.3 活性炭投加比的优化 | 第68-69页 |
5.2.4 电解极板间距的优化 | 第69-70页 |
5.2.5 电解质投加量的优化 | 第70-71页 |
5.2.6 电解电压的优化 | 第71-72页 |
5.2.7 正交试验 | 第72-74页 |
5.3 实际印染废水处理 | 第74-82页 |
5.3.1 废水处理与测试指标 | 第75页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第75-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
6 结论及建议 | 第84-86页 |
6.1 主要结论 | 第84页 |
6.2 存在问题 | 第84-85页 |
6.3 建议 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果 | 第95页 |