论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
· 水资源概况 | 第10页 |
· 煤化工行业 | 第10-11页 |
· 传统煤化工行业 | 第10页 |
· 新型煤化工行业 | 第10-11页 |
· 煤制聚甲醛废水 | 第11-13页 |
· 煤制聚甲醛废水的产生 | 第11页 |
· 煤制聚甲醛废水的组成 | 第11页 |
· 煤制聚甲醛废水的特点及危害 | 第11-13页 |
· 国内外煤制聚甲醛废水的处理现状 | 第13-19页 |
· 煤制聚甲醛废水处理工艺的概况 | 第13-19页 |
· 现有煤制聚甲醛废水处理工艺的缺点 | 第19页 |
· 本课题研究的目的和意义 | 第19-21页 |
· 本课题研究的内容 | 第19-20页 |
· 本课题研究的目的和意义 | 第20-21页 |
第二章 Fenton 试剂对聚甲醛废水预处理效果的研究 | 第21-33页 |
· 引言 | 第21页 |
· 本章主要研究内容 | 第21-22页 |
· 实验原理 | 第22页 |
· 实验材料 | 第22-24页 |
· 实验仪器 | 第22-23页 |
· 实验药品 | 第23-24页 |
· 实验方法 | 第24-25页 |
· 测定初始 pH 值对聚甲醛废水中 COD 及甲醛去除率的影响 | 第24页 |
· 改变 H_2O_2投加量测定聚甲醛废水 COD 及甲醛浓度变化 | 第24页 |
· 改变反应时间测定聚甲醛废水 COD 及甲醛浓度变化 | 第24页 |
· Fe~(2+)投加量对聚甲醛废水中 COD 及甲醛去除率的影响 | 第24-25页 |
· 无机离子对羟基自由基表观生成率的影响 | 第25页 |
· 实验结果与讨论 | 第25-32页 |
· 最适宜 pH 值的确定 | 第25-26页 |
· H_2O_2最佳投加量的确定 | 第26-29页 |
· 最佳反应时间的测定 | 第29-30页 |
· 最佳 Fe~(2+)投加量的测定 | 第30-31页 |
· 无机离子对羟基自由基表观生成率的影响研究 | 第31-32页 |
· 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 MBBR 反应器对聚甲醛废水生化处理能力的研究 | 第33-48页 |
· 引言 | 第33页 |
· 本章主要研究内容 | 第33-34页 |
· 实验原理 | 第34页 |
· 实验材料 | 第34-35页 |
· 实验方法 | 第35-37页 |
· 使用填料的不同填充比 | 第35页 |
· 采用不同的溶解氧量 | 第35-36页 |
· 最佳水力停留时间的确定 | 第36页 |
· 反应温度的测定 | 第36页 |
· 最适宜 pH 值的研究 | 第36页 |
· 活性炭填料的研究 | 第36-37页 |
· 实验结果与讨论 | 第37-46页 |
· 填料的最佳填充比 | 第37-40页 |
· 最适宜的溶解氧量 | 第40-41页 |
· 水力停留时间的计算与验证 | 第41-42页 |
· 最佳反应温度的测定 | 第42-43页 |
· 最适宜 pH 值的确定 | 第43页 |
· 活性炭填料的研究 | 第43-46页 |
· 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 膜过滤对聚甲醛废水深度处理效果的研究 | 第48-68页 |
· 引言 | 第48-51页 |
· 本章主要研究内容 | 第51页 |
· 实验原理 | 第51-52页 |
· 实验材料 | 第52-53页 |
· 实验仪器 | 第52-53页 |
· 实验药品 | 第53页 |
· 实验方法 | 第53-55页 |
· 震动运行实验 | 第54页 |
· 过滤膜片性能研究实验 | 第54页 |
· 缓蚀剂的研究实验 | 第54-55页 |
· 阻垢剂的筛选实验 | 第55页 |
· 实验结果与讨论 | 第55-66页 |
· 震动条件下膜过滤能力的研究 | 第55-57页 |
· 非震动条件下膜过滤能力的研究 | 第57-59页 |
· RO 红膜性能研究 | 第59-61页 |
· RO 白膜性能研究 | 第61-62页 |
· 缓蚀剂的确定 | 第62-64页 |
· 阻垢剂的选择 | 第64-66页 |
· 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 结论与建议 | 第68-71页 |
· 结论 | 第68-69页 |
· 展望与建议 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表论文及其他成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76
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