摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 持久性有机污染物与阻燃剂 | 第12页 |
1.2 阻燃剂概况 | 第12-18页 |
1.2.1 NBFRs的产量/用量和物理化学性质 | 第14-15页 |
1.2.2 阻燃机理 | 第15页 |
1.2.3 《斯德哥尔摩公约》和溴代阻燃剂 | 第15-16页 |
1.2.4 溴代阻燃剂的毒性 | 第16-18页 |
1.3 NBFRs的生产和使用情况 | 第18-21页 |
1.3.1 DBDPE的生产和使用情况 | 第18页 |
1.3.2 BTBPE的生产和使用情况 | 第18-19页 |
1.3.3. TBPH和TBB的生产和使用情况 | 第19页 |
1.3.4 TBBPA及其衍生物 | 第19-20页 |
1.3.5 其他新型溴代阻燃剂 | 第20-21页 |
1.4 新型溴代阻燃剂在环境中的残留 | 第21-25页 |
1.4.1 溴代阻燃剂在水体中的残留 | 第21页 |
1.4.2 污泥中新型溴代阻燃剂的浓度 | 第21-22页 |
1.4.3 在土壤和沉积物中新型溴代阻燃剂的归趋 | 第22-24页 |
1.4.4 阻燃剂在大气中的浓度分布 | 第24页 |
1.4.5 NBFRs在人体中的浓度水平 | 第24-25页 |
1.5 污水处理厂与卤代阻燃剂的残留情况 | 第25-27页 |
1.6 多介质逸度模型 | 第27-29页 |
1.6.1 逸度模型的级别 | 第27-29页 |
1.6.2 逸度模型的计算 | 第29页 |
1.7 研究目的和意义 | 第29-30页 |
1.8 研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验材料与方法 | 第32-43页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第32-33页 |
2.2 样品采集 | 第33-35页 |
2.2.1 污水处理厂简介 | 第33页 |
2.2.2 采样点的设置 | 第33-34页 |
2.2.3 样品的采集与保存 | 第34-35页 |
2.3 样品的预处理 | 第35-37页 |
2.3.1 样品的萃取 | 第35-36页 |
2.3.2 大气采样方法 | 第36-37页 |
2.3.3 样品的净化浓缩 | 第37页 |
2.4 实验室降解卤代阻燃剂的实验方法 | 第37-39页 |
2.4.1 BG11培养基的配置 | 第37-38页 |
2.4.2 厌氧污泥的培养 | 第38页 |
2.4.3 反应器的设计 | 第38页 |
2.4.4 母液的配制 | 第38页 |
2.4.5 污泥工作曲线与实验方法 | 第38-39页 |
2.6 仪器分析方法 | 第39-40页 |
2.7 质量控制与质量保证 | 第40-41页 |
2.7.1 样品净化方法的优化 | 第40-41页 |
2.7.2 加标回收率 | 第41页 |
2.7.3 检出限 | 第41页 |
2.8 多介质逸度模型的计算 | 第41-43页 |
第3章 卤代阻燃剂在污水处理系统中的多介质环境分布 | 第43-71页 |
3.1 卤代阻燃剂污水中的残留特征 | 第43-48页 |
3.1.1 卤代阻燃剂在进出水中的浓度分布 | 第43-46页 |
3.1.2 卤代阻燃剂异构体在进出水中贡献率 | 第46-47页 |
3.1.3 卤代阻燃剂在污水处理各个工艺段中的浓度分布 | 第47-48页 |
3.2 卤代阻燃剂大气中的残留特征 | 第48-50页 |
3.2.1 卤代阻燃剂在大气中的残留 | 第48-49页 |
3.2.2 卤代阻燃剂在气相中的浓度分布 | 第49-50页 |
3.3 卤代阻燃剂污泥中的残留特征 | 第50-53页 |
3.3.1 卤代阻燃剂在污泥中的残留 | 第50-52页 |
3.3.2 卤代阻燃剂在污泥中的浓度分布 | 第52-53页 |
3.4 卤代阻燃剂在土壤中的浓度分布和不同介质的贡献率 | 第53-55页 |
3.4.1 卤代阻燃剂在土壤中的残留特征 | 第53-54页 |
3.4.2 卤代阻燃剂在不同环境介质中的贡献率 | 第54-55页 |
3.5 卤代阻燃剂在不同环境介质中随季节的变化趋势 | 第55-63页 |
3.5.1 水相中卤代阻燃剂随季节的变化趋势 | 第55-57页 |
3.5.2 卤代阻燃剂在气相中的变化趋势 | 第57-60页 |
3.5.3 卤代阻燃剂在污泥中随季节的变化趋势 | 第60-63页 |
3.6 卤代阻燃剂多介质界面分配规律研究 | 第63-67页 |
3.6.1 卤代阻燃剂的固液分配研究 | 第63-66页 |
3.6.2 卤代阻燃剂的气粒分配研究 | 第66-67页 |
3.7 国内外卤代阻燃剂研究对比 | 第67-68页 |
3.8 小结 | 第68-71页 |
第4章 厌氧污泥对卤代阻燃剂的降解动力学研究 | 第71-79页 |
4.1 新型溴代阻燃剂工作曲线的建立 | 第71-72页 |
4.2 卤代阻燃剂在厌氧污泥中的去除率研究 | 第72-73页 |
4.2.1 新型阻燃剂在厌氧污泥中的去除率研究 | 第72页 |
4.2.2 PBDEs在厌氧污泥中的去除率研究 | 第72-73页 |
4.3 厌氧反应中新型阻燃剂气相分配 | 第73页 |
4.4 卤代阻燃剂在厌氧污泥中随时间变化趋势 | 第73-75页 |
4.4.1 新型阻燃剂在厌氧污泥中随时间变化趋势 | 第73-74页 |
4.4.2 PBDEs在厌氧污泥中随时间变化趋势 | 第74-75页 |
4.5 卤代阻燃剂的降解半衰期 | 第75-76页 |
4.6 相关性分析 | 第76-78页 |
4.6.1 BDE209和DBDPE的降解相关性分析 | 第76-77页 |
4.6.2 BDE47和BDE99的相关性分析 | 第77页 |
4.6.3 a-DP和s-DP的相关性 | 第77-78页 |
4.7 小结 | 第78-79页 |
第5章 卤代阻燃剂在污水处理系统的归趋 | 第79-88页 |
5.1 污水处理系统对常规指标的去除效率 | 第79-80页 |
5.2 卤代阻燃剂在污水处理厂中的去除率 | 第80-83页 |
5.2.1 卤代阻燃剂在A/O工艺中的去除率 | 第80-81页 |
5.2.2 卤代阻燃剂在高效生物滤池工艺中的去除率 | 第81-82页 |
5.2.3 卤代阻燃剂在A/O工艺中的归趋 | 第82-83页 |
5.3 卤代阻燃剂的归趋模拟 | 第83-87页 |
5.3.1 输入参数 | 第83-84页 |
5.3.2 模拟结果 | 第84-85页 |
5.3.3 灵敏度分析 | 第85-86页 |
5.3.4 归趋模拟结果验证 | 第86-87页 |
5.4 小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-100页 |
攻读硕士期间发表的论文及其它成果 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
附录 | 第103页 |