首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--化学工业废物处理与综合利用论文--燃料化学工业论文

混凝—微波-Fenton氧化组合工艺深度处理焦化废水研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 焦化废水概述第11-12页
    1.2 焦化废水处理现状第12-17页
        1.2.1 预处理第12-13页
        1.2.2 生化处理第13-15页
        1.2.3 深度处理第15-17页
    1.3 混凝剂种类及机理第17-18页
        1.3.1 混凝剂种类第17-18页
        1.3.2 混凝机理第18页
    1.4 微波作用机理及应用第18-20页
        1.4.1 微波作用机理第18-19页
        1.4.2 微波应用第19-20页
    1.5 Fenton 氧化机理及应用第20页
        1.5.1 Fenton 氧化机理第20页
        1.5.2 Fenton 氧化应用第20页
    1.6 课题研究背景、意义和内容第20-23页
        1.6.1 课题研究的背景和意义第20-21页
        1.6.2 课题研究内容第21-23页
第二章 实验部分第23-27页
    2.1 主要仪器及试剂第23-24页
        2.1.1 主要仪器第23页
        2.1.2 主要试剂第23-24页
    2.2 实验原水第24页
    2.3 水质测定方法第24-25页
        2.3.1 COD 的测定第24页
        2.3.2 色度的测定第24页
        2.3.3 浊度的测定第24-25页
    2.4 实验方法第25-27页
第三章 混凝法处理的结果与讨论第27-33页
    3.1 混凝法单因素实验第27-30页
        3.1.1 PAC 投加量的影响第27-28页
        3.1.2 PAM 投加量的影响第28页
        3.1.3 废水初始 pH 的影响第28-29页
        3.1.4 沉降时间的影响第29-30页
    3.2 混凝法正交实验第30-32页
    3.3 本章小结第32-33页
第四章 微波-Fenton 氧化法处理的结果与讨论第33-40页
    4.1 微波-Fenton 氧化法单因素实验第33-37页
        4.1.1 FeSO_4投加量的影响第33-34页
        4.1.2 H_2O_2投加量的影响第34页
        4.1.3 废水初始 pH 的影响第34-35页
        4.1.4 微波功率的影响第35-36页
        4.1.5 微波时间的影响第36-37页
    4.2 微波-Fenton 氧化法正交试验第37-39页
    4.3 本章小结第39-40页
第五章 混凝、微波-Fenton 氧化组合工艺处理的结果与讨论第40-53页
    5.1 混凝、微波-Fenton 氧化组合工艺单因素实验第40-49页
        5.1.1 PAC 投加量的影响第40-41页
        5.1.2 PAM 投加量的影响第41-42页
        5.1.3 上清液初始 pH 的影响第42页
        5.1.4 FeSO_4投加量的影响第42-43页
        5.1.5 H_2O_2投加量的影响第43-44页
        5.1.6 H_2O_2投加次数的影响第44-45页
        5.1.7 微波功率的影响第45-46页
        5.1.8 微波时间的影响第46页
        5.1.9 先混凝后微波-Fenton 氧化的影响第46-47页
        5.1.10 先微波-Fenton 氧化再混凝的影响第47-49页
    5.2 混凝-微波-Fenton 氧化组合工艺正交试验第49-52页
    5.3 本章小结第52-53页
第六章 结论和建议第53-54页
    6.1 结论第53页
    6.2 建议第53-54页
参考文献第54-59页
致谢第59-60页
附录1 硕士期间发表的论文第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:红霉素发酵工艺优化研究
下一篇:水泥窑烟气SNCR脱硝技术研究