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电化学—生物接触氧化组合技术处理除草剂废水效能研究

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电化学—生物接触氧化组合技术处理除草剂废水效能研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-28页
  · 课题来源、研究背景及研究目的与意义第11-12页
    · 课题来源第11页
    · 课题研究背景和研究目的与意义第11-12页
  · 农药废水水质特点及处理处置技术研究现状第12-16页
    · 农药废水的水质特点第12页
    · 农药废水处理处置技术研究现状第12-15页
    · 农药废水处理处置技术的发展趋势第15-16页
  · 电化学水处理技术研究现状第16-25页
    · 电絮凝水处理技术第16-19页
    · 电催化氧化水处理技术第19-25页
  · 几种除草剂的理化性质与废水处理工艺第25-27页
    · 异噁草酮(Clomazone)第25页
    · 丙草胺(pretilachlor)第25-26页
    · 2,4-D(2,4-Dicholrophenoxyacetic acid)第26-27页
  · 论文的主要研究内容第27-28页
第2章 实验材料与实验方法第28-38页
  · 实验材料与仪器第28-29页
    · 实验试剂第28页
    · 实验仪器第28-29页
  · 除草剂生产废水处理技术路线第29-30页
  · 组合工艺系统的构建第30-33页
    · 组合工艺系统第30-31页
    · 电絮凝装置构建第31页
    · 电催化氧化装置构建第31-33页
    · 生物接触氧化反应器构建第33页
  · Fluent模拟三维固定床电化学反应装置内流场的方法第33-35页
    · 计算体系的离散化第34页
    · 数学模型的建立与边界条件第34-35页
  · 废水水质的分析项目和测定方法第35-36页
    · 废水指标的检测和分析方法第35-36页
    · 羟基自由基的检测方法第36页
    · 废水中有机物的分析方法第36页
  · 电化学分析方法第36-38页
    · 电极结构的表征方法第36-37页
    · 电流效率的计算方法第37页
    · 电耗的计算方法第37-38页
第3章 电化学预处理除草剂废水的可行性研究第38-53页
  · 化学混凝与电絮凝处理除草剂废水的对比研究第38-45页
    · 化学混凝剂处理除草剂废水的可行性研究第38-40页
    · 电絮凝处理除草剂废水可行性研究第40-43页
    · 化学混凝和电絮凝的对比第43-45页
  · 三维粒子电极的制备表征及激发电压确定第45-49页
    · 负载Sb掺杂SnO_2 瓷环粒子电极的制备和表征第45-46页
    · 负载Sb掺杂SnO_2 瓷环粒子电极激发电压的确定第46-49页
  · 二维电极体系与三维电极体系处理除草剂废水的对比研究第49-52页
    · 二维和三维电极体系对除草剂废水处理效果的对比第49-51页
    · 二维和三维电极体系对除草剂废水处理能耗和电流效率的对比第51-52页
  · 本章 小结第52-53页
第4章 电化学-生物接触氧化组合工艺参数优化第53-68页
  · 电絮凝装置系统处理除草剂废水的优化第53-54页
  · 三维固定床电化学反应器运行工艺参数优化第54-62页
    · Fluent对三维固定床电化学反应装置内流场的模拟第54-56页
    · 三维固定床处理电絮凝后除草剂废水的优化第56-62页
  · 生物接触氧化装置的启动驯化和运行工艺参数优化第62-66页
    · 生物接触氧化装置的启动和驯化第62-65页
    · 生物接触氧化装置处理电催化氧化后除草剂废水的优化第65-66页
  · 本章 小结第66-68页
第5章 组合工艺处理除草剂废水综合效能分析第68-76页
  · 组合工艺动态运行处理除草剂废水的工艺参数第68-69页
  · 组合工艺处理除草剂废水的效果分析第69-74页
    · 工艺过程废水COD变化分析第69-70页
    · 工艺过程废水pH变化分析第70-71页
    · 工艺过程废水电导率变化分析第71页
    · 工艺过程中其它水质变化和可生化性的变化分析第71-72页
    · 工艺过程废水有机物变化分析第72-74页
  · 组合工艺中电化学预处理除草剂废水的运行成本计算第74-75页
  · 本章 小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-87页
致谢第87页

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