摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·焦化废水的来源、组成、特点及治理现状 | 第10-12页 |
·焦化废水的来源 | 第10-11页 |
·焦化废水的组成 | 第11页 |
·焦化废水的特点 | 第11页 |
·焦化废水治理现状 | 第11-12页 |
·目前国内外焦化废水处理方法概况 | 第12-14页 |
·活性污泥法 | 第12页 |
·臭氧氧化法 | 第12-13页 |
·离子交换法 | 第13-14页 |
·活性炭吸附法 | 第14页 |
·焦化废水处理新技术 | 第14-17页 |
·等离子体技术 | 第14页 |
·焦化废水循环工艺 | 第14-15页 |
·用含低浓度SO_2的烟气治理焦化废水 | 第15页 |
·多相光催化法治理焦化废水 | 第15页 |
·催化湿式氧化法处理焦化废水 | 第15-16页 |
·超声波处理焦化废水 | 第16-17页 |
·本文的研究目的和主要任务 | 第17-18页 |
·研究方案 | 第18-20页 |
·超声波、Fenton试剂与絮凝联用进一步处理焦化废水的实验研究 | 第18-19页 |
·超声波/Fenton试剂联用降解吡啶溶液的研究 | 第19-20页 |
2 超声降解的理论、进展与Fenton试剂理论 | 第20-32页 |
·超声对有机物降解机理的基本理论 | 第20-24页 |
·空化理论 | 第20-22页 |
·自由基理论 | 第22-24页 |
·超声降解有机物对象及效果 | 第24-26页 |
·对疏水性有机污染物的降解 | 第24-25页 |
·对亲水性有机物的降解 | 第25-26页 |
·超声波降解水中有机物的影响因素 | 第26-28页 |
·超声频率 | 第26-27页 |
·声能强度 | 第27页 |
·空化气体 | 第27页 |
·溶液pH值 | 第27-28页 |
·温度 | 第28页 |
·超声波反应器结构 | 第28页 |
·超声波与其它降解技术的协同作用 | 第28-30页 |
·超声强化化学(催化)氧化技术 | 第28-29页 |
·超声强化电化学技术 | 第29页 |
·超声强化光化学技术 | 第29页 |
·超声/生物降解 | 第29-30页 |
·Fenton试剂的基本理论 | 第30-32页 |
·Fenton试剂的氧化特性 | 第30-31页 |
·Fenton试剂的影响因素 | 第31-32页 |
3 实验准备 | 第32-36页 |
·实验试剂与仪器 | 第32-33页 |
·实验试剂 | 第32页 |
·实验仪器 | 第32-33页 |
·实验装置及流程图 | 第33-34页 |
·超声波、Fenton试剂与絮凝联用进一步处理焦化废水的实验研究 | 第33页 |
·超声波/Fenton试剂联用降解吡啶溶液的研究 | 第33-34页 |
·分析方法 | 第34-36页 |
·COD快速测定方法 | 第34页 |
·吡啶去除率的测定方法 | 第34-36页 |
4 超声波、Fenton试剂与絮凝联用进一步处理焦化废水的实验研究 | 第36-47页 |
·实验目的 | 第36页 |
·样品来源与实验方法 | 第36页 |
·样品来源 | 第36页 |
·实验方法 | 第36页 |
·结果与分析 | 第36-46页 |
·综合影响因素分析 | 第36-39页 |
·单影响因素分析 | 第39-45页 |
·最佳反应条件 | 第45页 |
·反应动力学分析 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
5 超声波/Fenton试剂联用降解吡啶溶液的研究 | 第47-57页 |
·实验目的 | 第47页 |
·实验方法 | 第47-48页 |
·初始浓度对吡啶降解率的影响 | 第47页 |
·温度对吡啶降解率的影响 | 第47页 |
·pH值对吡啶降解率的影响 | 第47页 |
·H_2O_2浓度对吡啶降解率的影响 | 第47-48页 |
·超声频率吡啶降解率的影响 | 第48页 |
·结果与讨论 | 第48-56页 |
·初始浓度对超声/Fenton试剂法降解吡啶的影响 | 第48-51页 |
·温度对超声/Fenton试剂法降解吡啶的影响 | 第51-52页 |
·pH值对超声/Fenton试剂法降解吡啶的影响 | 第52-54页 |
·H_2O_2浓度对超声/Fenton试剂法降解吡啶的影响 | 第54-55页 |
·超声频率对超声/Fenton试剂法降解吡啶的影响 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
·结论 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
附录 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |