摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 概述 | 第11-13页 |
1.1.1 中国水污染状况 | 第11-12页 |
1.1.2 水处理方法 | 第12-13页 |
1.2 水力空化技术 | 第13-20页 |
1.2.1 空化起源与介绍 | 第13-15页 |
1.2.2 空化基本原理 | 第15-19页 |
1.2.3 空化类型 | 第19-20页 |
1.3 水力空化技术的研究状况 | 第20-23页 |
1.3.1 水力空化的研究 | 第20-22页 |
1.3.2 水力空化处理污水 | 第22-23页 |
1.4 本文研究内容及意义 | 第23-25页 |
第2章 组合式水力空化实验设备及测试分析方法 | 第25-37页 |
2.1 实验设备 | 第25-29页 |
2.1.1 文丘里管水力空化反应器 | 第25-27页 |
2.1.2 组合式水力空化反应器 | 第27-29页 |
2.2 水样配制与实际废水 | 第29-30页 |
2.3 测试分析方法 | 第30-37页 |
2.3.1 测试仪器 | 第30-35页 |
2.3.2 分析方法 | 第35-37页 |
第3章 文丘里管喉部长度对水力空化去除难降解污染物的影响 | 第37-47页 |
3.1 不同喉部长度对去除疏水性污染物的影响 | 第37-42页 |
3.1.1 试验药品 | 第37页 |
3.1.2 试验装置及方法 | 第37-38页 |
3.1.3 分析方法 | 第38-39页 |
3.1.4 试验结果分析 | 第39-42页 |
3.2 不同喉部长度对降解制药废水的影响 | 第42-46页 |
3.2.1 制药废水污染现状 | 第42-43页 |
3.2.2 废水介绍 | 第43页 |
3.2.3 试验流程 | 第43页 |
3.2.4 分析方法 | 第43-44页 |
3.2.5 喉部长度的影响 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 三角形孔口多孔板与文丘里管的组合效应对降解亲水性与疏水性混合污染物的影响 | 第47-55页 |
4.1 试验药品 | 第47-48页 |
4.1.1 疏水性污染物 | 第47页 |
4.1.2 亲水性污染物 | 第47-48页 |
4.2 试验装置及流程 | 第48页 |
4.3 分析方法 | 第48页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第48-54页 |
4.4.1 多孔板孔口数量的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 多孔板孔口大小的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 初始浓度的影响 | 第50-51页 |
4.4.4 废水循环周期的影响 | 第51页 |
4.4.5 空化数的影响 | 第51-52页 |
4.4.6 组合顺序的影响 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 三角形孔口多孔板与文丘里管组合情形的自由基产量及压力分布 | 第55-67页 |
5.1 组合情形的自由基产量 | 第55-62页 |
5.1.1 检测原理 | 第56-57页 |
5.1.2 检测方法 | 第57-59页 |
5.1.3 试验步骤 | 第59页 |
5.1.4 试验结果 | 第59-62页 |
5.2 组合情形的压力分布 | 第62-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 三角形孔口多孔板与文丘里管的组合效应对降解制药废水的影响 | 第67-75页 |
6.1 试验实际废水 | 第67页 |
6.2 试验装置及流程 | 第67页 |
6.3 试验结果与讨论 | 第67-73页 |
6.3.1 废水循环周期对降解制药废水的影响 | 第67-68页 |
6.3.2 多孔板孔口数量对降解制药废水的影响 | 第68-69页 |
6.3.3 多孔板孔口大小对降解制药废水的影响 | 第69-70页 |
6.3.4 多孔板孔口形状对降解制药废水的影响 | 第70-71页 |
6.3.5 初始浓度对降解制药废水的影响 | 第71-72页 |
6.3.6 空化数对降解制药废水的影响 | 第72页 |
6.3.7 pH值对降解制药废水的影响 | 第72-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-75页 |
第7章 结论与展望 | 第75-79页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 展望 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87页 |
攻读学位期间获授权专利 | 第87页 |