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垃圾渗滤液的高级氧化工艺研究

第一章 文献综述第1-21页
 1.1 垃圾渗滤液概述第11-13页
  1.1.1 垃圾渗滤液的来源第11页
  1.1.2 垃圾渗滤液的水质特性分析第11-12页
  1.1.3 垃圾渗滤液的危害第12-13页
 1.2 垃圾渗滤液的处理方法第13-16页
  1.2.1 垃圾渗滤液的处理方法概述第13-14页
  1.2.2 高级氧化技术在垃圾渗滤液处理中的应用第14-16页
 1.3 另一种高级氧化工艺—微波催化氧化技术第16-21页
  1.3.1 微波技术的发展第16-17页
  1.3.2 微波加热的原理第17页
  1.3.3 微波技术的特点第17-18页
  1.3.4 微波技术在水处理领域中的应用第18-21页
第二章 研究的背景、意义和内容第21-23页
 2.1 研究背景第21页
 2.2 研究意义第21-22页
 2.3 研究内容第22-23页
第三章 Fenton-微波诱导催化氧化处理垃圾渗滤液的试验研究第23-47页
 3.1 反应机理第23-25页
  3.1.1 Fenton试剂反应机理第23-24页
  3.1.2 微波诱导催化氧化机理第24-25页
 3.2 试验方法和试验器材第25-29页
  3.2.1 试验方法第25页
  3.2.2 试验器材第25-27页
  3.2.3 分析指标与方法第27-29页
 3.3 正交分析试验第29-33页
 3.4 单因素分析试验第33-41页
  3.4.1 H_2O_2投加量对处理效果的影响第33-35页
  3.4.2 FeSO_4·7H_2O用量对处理效果的影响第35-36页
  3.4.3 微波加热功率对处理效果的影响第36-37页
  3.4.4 微波加热时间对处理效果的影响第37-38页
  3.4.5 初始pH值对处理效果的影响第38-40页
  3.4.6 催化剂用量对处理效果的影响第40-41页
 3.5 最佳反应条件下的去除效果第41页
 3.6 与常温下 Fenton处理的比较分析第41-42页
 3.7 Fenton-微波诱导催化氧化处理生化后的垃圾渗滤液的机理初探究第42-43页
 3.8 活性炭再生研究第43-45页
  3.8.1 微波再生活性炭的机理第43-44页
  3.8.2 再生活性炭的催化能力试验研究第44-45页
 3.9 本章小结第45-47页
第四章 超声空化处理垃圾渗滤液的研究第47-65页
 4.1 超声概述第47-55页
  4.1.1 超声的概念与原理第47-48页
  4.1.2 超声对水中不同有机物的降解作用第48-52页
  4.1.3 超声空化降解水中污染物的影响因素第52-55页
 4.2 试验装置与方法第55-56页
  4.2.1 试验装置第55页
  4.2.2 试验方法第55页
  4.2.3 分析指标与方法第55-56页
 4.3 正交分析试验第56-58页
 4.4 单因素分析试验第58-62页
  4.4.1 初始pH值对处理效果的影响第58-59页
  4.4.2 曝气方式对处理效果的影响第59-60页
  4.4.3 超声时间对处理效果的影响第60-61页
  4.4.4 超声功率对处理效果的影响第61-62页
 4.5 最佳反应条件下的去除效果第62页
 4.6 Fenton-微波诱导催化氧化与超声辐射两种深度处理方法对比第62-63页
 4.7 本章小结第63-65页
第五章 结论与建议第65-67页
 5.1 结论第65页
 5.2 建议第65-67页
参考文献第67-72页
附录 A第72-73页
致谢第73页

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