本文主要考察了内循环多维电催化氧化反应器在处理有机农药废水中电流密度,原水值,曝气强度、活性碳投加量以及水力停留时间等因素对农药废水,和コ实挠跋欤⒍云浣到饣斫辛顺醪椒治觥Mü交实验确定了影响内循环多维电催化氧化反应器去除效果因素的主次为电流密度、原水值、曝气强度、反应时间。同时,内循环多维电催化氧化反应器的停留时间分布已经比较接近于全混流反应器的模型,反应物料在反应器内的停留时间增加,传质效果较好。实验结果表明:在内循环多维电催化氧化反应器中,当曝气强度为/甴保琾滴,电流密度/钚蕴纪都恿/ḿ渚,反应时间为保谢廴疚镏实娜コЧ詈茫锏阶钣殴ひ条件,处理后的农药废水,%,。此外,通过试验确定了高级氧化和光催化氧化法在处理农药废水的相应的各因素最佳操作范围,确定了投加量是影响试剂氧化农药废水的主要因素,当初始,反应时间为,,的投加量为疞时,高级氧化的效果最好,,,的投加量为/、高级氧化和光催化氧化处理农药废水效果以及成本分析最终得出,内循环多维电催化氧化反应器相对其他高级氧化工艺来说,成本较低,费用较少,且不会带入二次污染,应用前景广阔。关键词:电催化氧化;农药废水;正交实验;反应机理
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电化学处理有机废水技术及其研究进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..电化学技术处理有机废水机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一电化学技术处理有机废水研究进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..三维电极分类及其现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯试验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..物理法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.生物法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..化学法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..电化学处理有机废水技术三维电极技术处理有机废水应用现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..三维电极电流工作原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..课题研究目的和主要内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..课题研究目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..课题研究内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第二章废水来源、化学药剂以及试验仪器⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验用水的来源及其水质情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..药剂、材料以及分析仪器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯电催化氧化实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.电催化氧化实验装置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯电催化氧化实验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..电催化氧化实验分析项目及其分析方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯,的测定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..的测定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯废水中生物急性毒性测定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.停留时间分布舛ā电流效率和电催化能耗计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..甆、舛ā.●■
内循环多维电催化氧化反应器处理农药废水研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.内循环多维电催化氧化反应器的最佳运行工艺条件研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯内循环多维电催化氧化反应器停留时间分布测试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.平均停留时间以及方差计算⋯⋯⋯内循环多维电催化氧化反应器处理农药废水效果及机理初探⋯⋯.内循环多维电催化氧化反应器处理农药废水初步机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯试剂与光催化氧化处理农药废水研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯..正交试验反应条件及结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第三章内循环多维电催化氧化反应器的正交实验研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯曝气强度对内循环多维电催化氧化反应器处理效果影响⋯⋯⋯⋯..值对内循环多维电催化氧化反应器处理效果影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯..电流密度对内循环多维电催化氧化反应器处理效果影响⋯⋯⋯⋯⋯极间距和活性碳的投加量对内循环多维电催化氧化反应器处理效果实验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..实验装置和流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯笛榻峁本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四章内循环多维电催化氧化反应器对约吧锛毙远拘源效果⋯⋯⋯
高盐度有机农药废水电催化氧化预处理技术(硕士论文) 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.