鸟粪石法与电絮凝联用循环处理煤化工废水的研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-6页 | ABSTRACT | 第6-14页 | 第一章 绪论 | 第14-26页 | 1.1 煤化工废水的来源 | 第14页 | 1.2 煤化工废水的特点 | 第14页 | 1.3 煤化工废水的处理技术 | 第14-19页 | 1.3.1 预处理 | 第15-17页 | 1.3.2 二级生化处理 | 第17-18页 | 1.3.3 三级深度处理 | 第18-19页 | 1.4 鸟粪石结晶法处理氨氮废水 | 第19-24页 | 1.4.1 氨氮废水的危害 | 第19-20页 | 1.4.2 鸟粪石的性质 | 第20页 | 1.4.3 鸟粪石形成及机理 | 第20-21页 | 1.4.4 鸟粪石结晶法除氨氮的影响因素 | 第21-22页 | 1.4.5 鸟粪石热解的机理 | 第22页 | 1.4.6 鸟粪石热解产物生成鸟粪石的机理 | 第22-23页 | 1.4.7 电絮凝的基本原理 | 第23-24页 | 1.5 本论文的研究目的和意义 | 第24-26页 | 1.5.1 研究的目的 | 第24页 | 1.5.2 研究的内容 | 第24页 | 1.5.3 本文的创新点 | 第24-26页 | 第二章 鸟粪石除氨氮的实验研究 | 第26-38页 | 2.1 引言 | 第26页 | 2.2 实验方法与步骤 | 第26-28页 | 2.2.1 试剂与仪器 | 第26-27页 | 2.2.2 实验过程及步骤 | 第27-28页 | 2.3 实验各物质含量的测定方法 | 第28页 | 2.4 影响因素的探究 | 第28-36页 | 2.4.1 不同pH对氨氮的去除效果 | 第28-30页 | 2.4.2 Mg~(2+)投加量的影响 | 第30-32页 | 2.4.3 磷酸根投加量的影响 | 第32-34页 | 2.4.4 反应温度对氨氮去除率的影响 | 第34-35页 | 2.4.5 反应时间对氨氮去除率的影响 | 第35-36页 | 2.5 实际煤化工废水的处理效果 | 第36页 | 2.6 小结 | 第36-38页 | 第三章 鸟粪石加碱热解脱氨及热解产物循环处理煤化工废水的研究 | 第38-48页 | 3.1 鸟粪石加碱热解脱氨的研究 | 第38-43页 | 3.1.1 引言 | 第38页 | 3.1.2 实验方法与步骤 | 第38-40页 | 3.1.2.1 实验试剂与仪器 | 第38-39页 | 3.1.2.1 实验过程与步骤 | 第39-40页 | 3.1.3 实验各物质含量的测定方法 | 第40页 | 3.1.4 鸟粪石失氨的影响因素 | 第40-43页 | 3.1.4.1 不同加碱量鸟粪石脱氨的效果 | 第40-41页 | 3.1.4.2 不同热解温度下鸟粪石的脱氮率 | 第41-42页 | 3.1.4.3 不同热解时间鸟粪石的脱氮率 | 第42-43页 | 3.2 MAP热解产物循环处理煤化工废水 | 第43页 | 3.2.1 引言 | 第43页 | 3.3 实验方法与步骤 | 第43-45页 | 3.3.1 实验试剂与仪器 | 第43-44页 | 3.3.2 实验各物质含量的测定方法 | 第44页 | 3.3.3 实验方法与结果 | 第44-45页 | 3.4 小结 | 第45-48页 | 第四章 电絮凝法处理循环后的废水 | 第48-56页 | 4.1 引言 | 第48页 | 4.2 实验方法与步骤 | 第48页 | 4.2.1 试剂,材料和仪器 | 第48页 | 4.2.2 试验方法 | 第48页 | 4.3 各种因素对COD去除的影响 | 第48-53页 | 4.3.1 电流密度对COD去除率的影响 | 第48-50页 | 4.3.2 电解时间COD去除率的影响 | 第50-51页 | 4.3.3 pH值COD去除率的影响 | 第51-53页 | 4.4 电絮凝对反应体系沉淀平衡的影响 | 第53页 | 4.5 小结 | 第53-56页 | 第五章 结论与展望 | 第56-58页 | 5.1 结论 | 第56-57页 | 5.2 建议 | 第57-58页 | 参考文献 | 第58-62页 | 附录 | 第62-68页 | 附录1. 氨氮的测定方法: 水杨酸分光光度法 | 第62-65页 | 附录2. 可溶性磷盐的测定方法: 钼酸铵分光光度法 | 第65-68页 | 致谢 | 第68-70页 | 研究成果及发表的论文 | 第70-72页 | 导师简介 | 第72页 | 作者简介 | 第72-73页 | 附件 | 第73-74页 |
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