光伏行业硅切片废水预处理研究
光伏行业硅切片废水预处理研究【摘要】:我国光伏行业近几年发展迅速,逐步形成自身完整的产业链,未来市场前景广阔,但其原材料生产以及太阳能电池组件加工过程被认为是“高污染、高能耗”,对
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:X703
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 第一章 绪论11-28
- 1.1 光伏行业发展现状和前景11-12
- 1.2 光伏行业污染问题12-14
- 1.3 切片废水来源和性质14-16
- 1.4 工程背景和问题的提出16-19
- 1.5 光伏废水处理研究现状19-21
- 1.6 Fenton 试剂在废水处理中应用研究现状21-23
- 1.7 铁碳微电解在废水处理中应用研究现状23-26
- 1.8 研究目的和研究内容26-28
- 第二章 实验材料和实验方法28-33
- 2.1 评价指标和测定方法28
- 2.2 实验耗材和实验仪器28-29
- 2.3 模拟废水的配制29
- 2.4 Fenton 反应实验29-31
- 2.4.1 双氧水用量的基础计算29-30
- 2.4.2 实验方法30-31
- 2.5 H_2O_2-铁碳微电解实验31-33
- 2.5.1 铁屑和活性炭预处理31
- 2.5.2 实验方法31-33
- 第三章 Fenton 试剂处理光伏切片废水研究33-45
- 3.1 Fenton 氧化反应机理33-34
- 3.2 实验结果和讨论34-43
- 3.2.1 正交实验部分34-38
- 3.2.2 单因素实验部分38-43
- 3.2.2.1 pH 对 Fenton 处理效果的影响38-39
- 3.2.2.2 反应时间对 Fenton 处理效果的影响39-40
- 3.2.2.3 双氧水用量和硫酸亚铁用量对 Fenton 处理效果的影响40-42
- 3.2.2.4 Fe~(2+)/Fe~(3+)对 Fenton 处理效果的影响42-43
- 本章小结43-45
- 第四章 H_2O_(2-)铁碳微电解处理光伏切片废水研究45-56
- 4.1 铁碳微电解基本原理45-46
- 4.2 实验结果和讨论46-55
- 4.2.1 正交实验部分46-49
- 4.2.2 单因素实验部分49-55
- 4.2.2.1 pH 对 H_2O_(2-)铁碳微电解处理效果的影响49-50
- 4.2.2.2 反应时间对 H_2O_(2-)铁碳微电解处理效果的影响50
- 4.2.2.3 铁碳比对 H_2O_(2-)铁碳微电解处理效果的影响50-51
- 4.2.2.4 双氧水用量对 H_2O_(2-)铁碳微电解处理效果的影响51-52
- 4.2.2.5 曝气对 H_2O_(2-)铁碳微电解处理效果的影响52-53
- 4.2.2.6 H_2O_(2-)铁碳微电解出水含 Fe 量的测定53-55
- 本章小结55-56
- 第五章 H_2O_(2-)铁碳微电解+Fenton 组合处理工艺研究56-63
- 5.1 H_2O_(2-)铁碳微电解+Fenton 组合处理工艺设计思路56
- 5.2 实验方法和结果分析56-59
- 5.2.1 实验方法56-57
- 5.2.2 实验结果和讨论57-59
- 5.2.2.1 硫酸亚铁用量对组合工艺处理效果的影响57-58
- 5.2.2.2 双氧水用量对组合工艺处理效果的影响58-59
- 5.3 三种工艺处理效果及其药剂用量对比分析59-61
- 5.4 高浓度切片废水预处理工艺流程设计61-62
- 本章小结62-63
- 结论63-64
- 参考文献64-69
- 硕士期间取得的研究成果69-70
- 致谢70-71
- 答辩委员会对论文的评定意见71
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