符号说明 | 第1-11页 |
第一章 引言 | 第11-15页 |
1.1 我国水污染现状 | 第11-12页 |
1.2 研究课题的提出及意义 | 第12-13页 |
1.3 研究目的及内容 | 第13-15页 |
1.3.1 研究目的 | 第13-14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-49页 |
2.1 焦化废水及其处理技术 | 第15-26页 |
2.1.1 焦化废水的来源、水质特点及其危害 | 第15-19页 |
2.1.2 焦化废水处理技术研究进展 | 第19-26页 |
2.2 A_1-A_2-O-M四段 SBR工艺 | 第26-30页 |
2.2.1 A_1-A_2-O-M四段 SBR 工艺的提出 | 第26-27页 |
2.2.2 A_1-A_2-O-M四段 SBR 工艺的特点 | 第27-29页 |
2.2.3 A_1-A_2-O-M四段 SBR 工艺各段的基本功能原理 | 第29-30页 |
2.3 厌氧水解(酸化)工艺 | 第30-35页 |
2.3.1 厌氧水解工艺的机理及其与厌氧工艺的区别 | 第30-31页 |
2.3.2 厌氧水解工艺的影响因素和设计要点 | 第31-33页 |
2.3.3 厌氧水解过程的判别指标及动力学 | 第33-34页 |
2.3.4 厌氧水解工艺的特点 | 第34-35页 |
2.4 缺氧反硝化脱氮技术 | 第35-43页 |
2.4.1 废水生物脱氮技术原理 | 第35-36页 |
2.4.2 生物反硝化过程 | 第36-37页 |
2.4.3 影响反硝化的环境因素 | 第37-39页 |
2.4.4 脱氮技术在焦化废水处理过程中的应用 | 第39-43页 |
2.5 SBR法 | 第43-49页 |
2.5.1 序批式反应器(SBR)的研究与应用 | 第43-44页 |
2.5.2 SBR的工艺流程及操作过程 | 第44-45页 |
2.5.3 SBR的运行控制 | 第45-47页 |
2.5.4 SBR工艺的优缺点 | 第47-49页 |
第三章 试验基础工作 | 第49-58页 |
3.1 试验工艺流程 | 第49页 |
3.2 试验设备 | 第49-52页 |
3.3 试验分析项目、测定方法及仪器设备 | 第52页 |
3.4 试验材料 | 第52-53页 |
3.4.1 试验用水及水质变化规律 | 第52-53页 |
3.4.2 试验污泥 | 第53页 |
3.4.3 培养基 | 第53页 |
3.5 试验过程设计 | 第53-55页 |
3.5.1 厌氧、缺氧反应器工艺参数 | 第54-55页 |
3.5.2 厌氧、缺氧反应器运行方式 | 第55页 |
3.6 试验过程 | 第55-58页 |
3.6.1 污泥的培养驯化 | 第55-57页 |
3.6.2 试验主要内容 | 第57-58页 |
第四章 试验结果与分析 | 第58-83页 |
4.1 厌氧反应器与缺氧反应器污泥驯化研究 | 第58-62页 |
4.2 厌氧(水解)反应器处理焦化废水试验 | 第62-72页 |
4.2.1 不同进水pH值对 A_1反应器处理效果的影响 | 第62-64页 |
4.2.2 不同水力停留时间(HRT)对A_1反应器处理效果的影响 | 第64-66页 |
4.2.3 不同进水浓度对A_1反应器处理效果的影响 | 第66-67页 |
4.2.4 不同温度对A_1反应器处理效果的影响 | 第67-68页 |
4.2.5 A_1-A_2-O-M工艺中A_1反应器水解酸化效果 | 第68-69页 |
4.2.6 A_1-A_2-O-M工艺与 A-O-M 工艺对 COD、NH_4~+-N处理效果的比较 | 第69-72页 |
4.3 缺氧(反硝化)反应器处理焦化废水试验 | 第72-79页 |
4.3.1 不同进水pH值对A_2反应器处理效果的影响 | 第73-74页 |
4.3.2 碳源对A_2反应器处理效果的影响 | 第74-76页 |
4.3.3 不同水力停留时间(HRT)对A_2反应器处理效果的影响 | 第76-77页 |
4.3.4 不同进水浓度对A_2反应器处理效果的影响 | 第77-79页 |
4.4.5 不同温度对A_2反应器反硝化效果的影响 | 第79页 |
4.4 污泥性状 | 第79-83页 |
第五章 结论与建议 | 第83-86页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 建议 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
在读期间发表的论文及参与的主要项目 | 第93页 |