氰化物污染场地土壤热修复技术研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 氰化物概述 | 第10-13页 |
1.1.1 氰化物概念及分类 | 第10页 |
1.1.2 氰化物来源及危害 | 第10-12页 |
1.1.3 土壤氰化物存在形态 | 第12-13页 |
1.2 含氰土壤处理技术 | 第13-17页 |
1.2.1 生物法 | 第13-15页 |
1.2.2 土壤淋洗法 | 第15-16页 |
1.2.3 热处理法 | 第16-17页 |
1.3 含氰废液的处理 | 第17-20页 |
1.4 论文研究思路 | 第20-24页 |
1.4.1 选题依据 | 第20-21页 |
1.4.2 研究目的 | 第21页 |
1.4.3 研究内容 | 第21-22页 |
1.4.4 技术路线 | 第22页 |
1.4.5 创新性 | 第22-24页 |
2 材料与方法 | 第24-38页 |
2.1 实验仪器与药剂 | 第24-26页 |
2.2 实验材料 | 第26-28页 |
2.2.1 模配含氰土壤的采集与配制 | 第26-27页 |
2.2.2 实际场地含氰土壤采集 | 第27-28页 |
2.3 分析测定方法 | 第28-33页 |
2.3.1 土壤理化性质分析测定 | 第28-29页 |
2.3.2 含氰废液中阴离子测定 | 第29页 |
2.3.3 活性炭比表面积及孔径测定 | 第29页 |
2.3.4 含氰土壤和废液中总氰化物测定 | 第29-32页 |
2.3.5 含氰土壤和废液中易释放氰化物测定 | 第32-33页 |
2.4 实验方法 | 第33-38页 |
2.4.1 含氰土壤低温热处理实验 | 第33-34页 |
2.4.2 含氰废液活性炭吸附实验 | 第34-36页 |
2.4.3 活性炭再生利用实验 | 第36-38页 |
3 热处理实验装置构建 | 第38-42页 |
3.1 热处理实验装置设计及组成 | 第38-40页 |
3.2 实验装置气密性实验及可行性论证 | 第40-41页 |
3.2.1 气密性检验实验 | 第40页 |
3.2.2 尾气吸收系统可行性论证 | 第40-41页 |
3.3 热处理实验操作流程 | 第41-42页 |
4 氰化物污染土壤热处理实验 | 第42-60页 |
4.1 供试土壤测定分析 | 第42-44页 |
4.1.1 供试土壤来源 | 第42页 |
4.1.2 土壤理化性质分析测定方法 | 第42页 |
4.1.3 土壤理化性质测定及结果表征 | 第42-44页 |
4.2 热处理实验设计 | 第44-45页 |
4.2.1 热处理影响因素优化实验 | 第44-45页 |
4.2.2 实际污染土壤热处理验证实验 | 第45页 |
4.3 热处理影响因素实验结果与讨论 | 第45-55页 |
4.3.1 温度对热处理效果影响 | 第45-48页 |
4.3.2 时间对热处理效果影响 | 第48-50页 |
4.3.3 气氛条件对热处理效果影响 | 第50-51页 |
4.3.4 土壤粒径对热处理效果影响 | 第51-52页 |
4.3.5 氰化物形态对热处理效果影响 | 第52-53页 |
4.3.6 氰化物浓度对热处理效果影响 | 第53-54页 |
4.3.7 热处理产物分析 | 第54-55页 |
4.4 实际场地污染土壤低温热处理实验 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-60页 |
5 热处理实验含氰尾气深度处理 | 第60-70页 |
5.1 活性炭吸附法处理含氰废液的实验研究 | 第60-65页 |
5.1.1 含氰废液及活性炭理化性质测定 | 第60-61页 |
5.1.2 活性炭添加量的影响 | 第61-62页 |
5.1.3 吸附时间的影响 | 第62-63页 |
5.1.4 废液pH的影响 | 第63-64页 |
5.1.5 温度的影响 | 第64-65页 |
5.2 活性炭热处理再生利用研究 | 第65-68页 |
5.2.1 温度的影响 | 第65-66页 |
5.2.2 时间的影响 | 第66页 |
5.2.3 再生次数的影响 | 第66-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-70页 |
6 结论与展望 | 第70-74页 |
6.1 研究结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71页 |
6.3 不足与建议 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
附录 | 第84页 |
A.作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84页 |
B.作者在攻读硕士学位期间申报和获批的专利 | 第84页 |