摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 含酚废水 | 第9-10页 |
1.3 含酚废水的传统处理工艺 | 第10-15页 |
1.3.1 吸附法 | 第10-11页 |
1.3.2 膜分离法 | 第11-12页 |
1.3.3 生物处理法 | 第12-13页 |
1.3.4 化学氧化法 | 第13-14页 |
1.3.5 其他传统方法 | 第14-15页 |
1.4 含酚废水的超临界水氧化法处理技术 | 第15-19页 |
1.4.1 超临界水的特性 | 第15-16页 |
1.4.2 超临界水氧化工艺 | 第16-17页 |
1.4.3 超临界水氧化技术的应用现状 | 第17-18页 |
1.4.4 超临界水氧化处理含酚废水 | 第18-19页 |
1.5 研究思路及研究内容 | 第19-22页 |
1.5.1 选题背景 | 第19-20页 |
1.5.2 研究思路 | 第20页 |
1.5.3 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-27页 |
2.1 实验原料及化学试剂 | 第22页 |
2.2 实验设备及测试设备 | 第22-23页 |
2.3 实验方法 | 第23-27页 |
2.3.1 超临界水氧化实验设备 | 第23-24页 |
2.3.2 超临界水氧化降解对叔丁基邻苯二酚水样 | 第24页 |
2.3.3 产物分析 | 第24-27页 |
第三章 超临界水氧化法降解对叔丁基邻苯二酚(TBC)废水及其影响因素 | 第27-48页 |
3.1 温度对超临界水氧化法处理TBC废水的影响 | 第27-33页 |
3.1.1 温度对TBC转化率的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 温度对TBC水样COD降解程度的影响 | 第29-31页 |
3.1.3 温度对TBC水样电导率的影响 | 第31-32页 |
3.1.4 温度对TBC水样pH的影响 | 第32-33页 |
3.2 压力对超临界水氧化法处理TBC废水的影响 | 第33-37页 |
3.2.1 压力对TBC转化率的影响 | 第33-34页 |
3.2.2 压力对TBC水样COD降解程度的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 压力对TBC水样电导率的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 压力对TBC水样pH的影响 | 第36-37页 |
3.3 氧量对超临界水氧化法处理TBC废水的影响 | 第37-40页 |
3.3.1 氧过量率对TBC转化率的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 氧过量率对TBC水样COD降解程度的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 氧过量率对TBC水样电导率变化的影响 | 第39-40页 |
3.3.4 氧过量率对TBC水样pH的影响 | 第40页 |
3.4 反应时间对超临界水氧化法处理TBC废水的影响 | 第40-44页 |
3.4.1 反应时间对TBC转化率的影响 | 第41页 |
3.4.2 反应时间对TBC水样COD降解程度的影响 | 第41-43页 |
3.4.3 反应时间对TBC水样电导率的影响 | 第43-44页 |
3.4.4 反应时间对TBC水样pH的影响 | 第44页 |
3.5 初始浓度对超临界水氧化法处理对TBC废水的影响 | 第44-46页 |
3.6 小结 | 第46-48页 |
第四章 超临界水处理对叔丁基邻苯二酚废水的机理研究 | 第48-62页 |
4.1 计算模拟方法 | 第48-51页 |
4.1.1 模型的选取 | 第48-49页 |
4.1.2 软件模拟方法 | 第49-51页 |
4.2 对叔丁基邻苯二酚在超临界水中降解机理的分析 | 第51-54页 |
4.2.1 超临界水体系中自由基的来源 | 第51-53页 |
4.2.2 对叔丁基邻苯二酚超临界水氧化机理 | 第53页 |
4.2.3 对叔丁基邻苯二酚超临界水气化机理 | 第53-54页 |
4.3 超临界水处理对叔丁基邻苯二酚废水影响因素的模拟分析 | 第54-60页 |
4.3.1 时间和模拟温度分析 | 第55-57页 |
4.3.2 氧过量率分析 | 第57-58页 |
4.3.3 初始浓度分析 | 第58-60页 |
4.4 小结 | 第60-62页 |
第五章 结论与建议 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 建议 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
发表论文和参与科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |