摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第18-34页 |
1.1 研究背景 | 第18-19页 |
1.2 地下水重金属污染常用修复技术 | 第19-21页 |
1.2.1 异位修复技术 | 第19-20页 |
1.2.2 原位修复技术 | 第20-21页 |
1.3 Cr(VI)污染地下水常用修复试剂及反应原理 | 第21-27页 |
1.3.1 基于零价铁的还原剂 | 第22-23页 |
1.3.2 基于亚铁离子的还原剂 | 第23页 |
1.3.3 基于硫化物的还原剂 | 第23-24页 |
1.3.4 还原性有机物 | 第24-27页 |
1.3.5 微生物碳源 | 第27页 |
1.4 国内外研究现状 | 第27-31页 |
1.4.1 工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染的反应机理 | 第27-29页 |
1.4.2 工业糖浆原位修复污染场地应用研究 | 第29-30页 |
1.4.3 研究中存在的问题 | 第30-31页 |
1.5 课题研究内容、意义及技术路线 | 第31-33页 |
1.5.1 研究内容 | 第31页 |
1.5.2 研究意义及创新点 | 第31-32页 |
1.5.3 技术路线 | 第32-33页 |
本章小结 | 第33-34页 |
第2章 工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应机理研究 | 第34-54页 |
2.1 实验目的 | 第34页 |
2.2 实验材料与仪器 | 第34-36页 |
2.2.1 实验材料和试剂 | 第34页 |
2.2.2 实验仪器 | 第34-36页 |
2.3 实验方法 | 第36-39页 |
2.3.1 不同工业糖浆修复含水层Cr(VI)的效果实验 | 第36页 |
2.3.2 工业糖浆修复含水层Cr(VI)的反应机理实验 | 第36页 |
2.3.3 工业糖浆pH对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第36-37页 |
2.3.4 温度对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第37页 |
2.3.5 介质粒径对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第37页 |
2.3.6 Cr(VI)浓度对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第37页 |
2.3.7 微生物群落结构分析 | 第37-38页 |
2.3.8 铬形态分析 | 第38-39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-52页 |
2.4.1 不同工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染的效果 | 第39页 |
2.4.2 工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染的反应机理 | 第39-41页 |
2.4.3 pH对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响 | 第41-43页 |
2.4.4 温度对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响 | 第43-44页 |
2.4.5 介质粒径对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响 | 第44-45页 |
2.4.6 Cr(VI)浓度对工业糖浆修复含水层Cr(VI)污染反应的影响 | 第45-46页 |
2.4.7 微生物群落结构分析 | 第46-51页 |
2.4.8 铬形态分析 | 第51-52页 |
本章小结 | 第52-54页 |
第3章 工业糖浆化学还原Cr(VI)反应机理及动力学研究 | 第54-66页 |
3.1 实验目的 | 第54页 |
3.2 实验材料及仪器 | 第54页 |
3.3 实验方法 | 第54-56页 |
3.3.1 工业糖浆化学还原Cr(VI)反应机理研究 | 第54-55页 |
3.3.2 初始pH对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第55页 |
3.3.3 温度对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第55页 |
3.3.4 Cr(VI)浓度对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第55页 |
3.3.5 工业糖浆浓度对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第55-56页 |
3.3.6 动力学模型 | 第56页 |
3.4 结果与讨论 | 第56-65页 |
3.4.1 工业糖浆化学还原Cr(VI)反应机理 | 第56-58页 |
3.4.2 初始pH对Cr(VI)还原反应的影响 | 第58-60页 |
3.4.3 温度对Cr(VI)还原反应的影响 | 第60-62页 |
3.4.4 糖浆浓度对Cr(VI)还原反应的影响 | 第62-64页 |
3.4.5 Cr(VI)浓度对Cr(VI)还原反应的影响 | 第64-65页 |
本章小结 | 第65-66页 |
第4章 地下水常见离子对工业糖浆化学还原Cr(VI)反应的影响 | 第66-84页 |
4.1 实验目的 | 第66页 |
4.2 实验试剂和仪器 | 第66-67页 |
4.2.1 实验试剂 | 第66页 |
4.2.2 实验仪器 | 第66-67页 |
4.3 实验方法 | 第67-69页 |
4.3.1 地下水常见离子对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第67-68页 |
4.3.2 不同pH体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第68页 |
4.3.3 不同温度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第68页 |
4.3.4 不同糖浆浓度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响实验 | 第68-69页 |
4.4 结果与讨论 | 第69-81页 |
4.4.1 地下水常见离子对Cr(VI)还原反应的影响 | 第69-73页 |
4.4.2 不同pH体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响 | 第73-76页 |
4.4.3 不同温度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响 | 第76-79页 |
4.4.4 不同糖浆浓度体系中离子对Cr(VI)还原反应的影响 | 第79-81页 |
本章小结 | 第81-84页 |
第5章 工业糖浆在含水层中迁移规律模拟实验研究 | 第84-106页 |
5.1 研究目的 | 第84页 |
5.2 实验材料和装置 | 第84-86页 |
5.2.1 实验材料 | 第84-85页 |
5.2.2 实验装置 | 第85-86页 |
5.3 实验方法 | 第86-88页 |
5.3.1 低浓度糖浆在含水层的迁移规律实验研究 | 第86页 |
5.3.2 高浓度糖浆在含水层的迁移规律实验研究 | 第86-87页 |
5.3.3 工业糖浆在模拟槽中迁移分布规律实验研究 | 第87-88页 |
5.4 结果与讨论 | 第88-103页 |
5.4.1 低浓度糖浆在含水层中迁移规律 | 第88-95页 |
5.4.2 高浓度糖浆在含水层中迁移规律 | 第95-98页 |
5.4.3 工业糖浆在二维槽中的迁移分布规律 | 第98-103页 |
本章小结 | 第103-106页 |
第6章 工业糖浆原位修复Cr(VI)污染地下水效果一维模拟实验研究 | 第106-120页 |
6.1 实验目的 | 第106页 |
6.2 实验材料和装置 | 第106-107页 |
6.2.1 实验材料与仪器 | 第106页 |
6.2.2 实验装置 | 第106-107页 |
6.3 实验方法 | 第107-110页 |
6.3.1 Cr(VI)浓度对原位修复效果的影响实验 | 第109页 |
6.3.2 工业糖浆浓度对原位修复效果的影响实验 | 第109页 |
6.3.3 介质粒径对原位修复效果的影响实验 | 第109-110页 |
6.3.4 地下水流速对原位修复效果的影响实验 | 第110页 |
6.3.5 工业糖浆pH对原位修复效果的影响实验 | 第110页 |
6.4 结果与讨论 | 第110-117页 |
6.4.1 Cr(VI)浓度对原位修复效果的影响 | 第110-113页 |
6.4.2 工业糖浆浓度对原位修复效果的影响 | 第113-114页 |
6.4.3 介质粒径对原位修复效果的影响 | 第114-115页 |
6.4.4 地下水流速对原位修复效果的影响 | 第115-116页 |
6.4.5 工业糖浆pH对原位修复效果的影响 | 第116-117页 |
本章小结 | 第117-120页 |
第7章 工业糖浆原位修复Cr(VI)污染含水层效能分析 | 第120-138页 |
7.1 实验目的 | 第120页 |
7.2 实验材料和装置 | 第120-122页 |
7.2.1 实验材料与仪器 | 第120-121页 |
7.2.2 实验装置 | 第121-122页 |
7.3 实验方法 | 第122-123页 |
7.4 结果与讨论 | 第123-135页 |
7.4.1 六价铬浓度变化 | 第123-124页 |
7.4.2 反应体系Brix变化 | 第124-125页 |
7.4.3 反应体系Fe(II)浓度变化 | 第125-126页 |
7.4.4 反应体系OD600变化 | 第126-127页 |
7.4.5 反应体系DO变化 | 第127-128页 |
7.4.6 反应体系ORP变化 | 第128-129页 |
7.4.7 反应体系pH变化 | 第129-130页 |
7.4.8 反应体系硫离子监测结果 | 第130页 |
7.4.9 反应体系渗透性能变化 | 第130-131页 |
7.4.10 Cr(VI)还原反应带的构筑过程及修复效能 | 第131-134页 |
7.4.11 反应体系三价铬稳定性分析 | 第134-135页 |
本章小结 | 第135-138页 |
第8章 结论与建议 | 第138-142页 |
8.1 结论 | 第138-139页 |
8.2 建议 | 第139-142页 |
参考文献 | 第142-152页 |
攻读博士学位期间发表学术论文 | 第152-154页 |
致谢 | 第154页 |