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三角形孔口多孔板与文丘里管组合式水力空化反应器处理难降解废水的试验研究

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

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