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烃类污染土壤热强化SVE工艺的设计与运行参数的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 选题背景与研究意义第16-17页
    1.2 污染土壤常规修复技术第17页
    1.3 土壤气相抽提技术第17-23页
        1.3.1 SVE概况第17-19页
        1.3.2 SVE技术运行速率影响因素的研究第19-22页
        1.3.3 SVE技术的应用案例第22-23页
    1.4 热强化SVE技术的相关现状第23-26页
        1.4.1 热强化SVE技术概述第23-24页
        1.4.2 热强化SVE加热方式的研究第24-26页
        1.4.3 热强化SVE的工程应用第26页
    1.5 后处理系统的相关现状第26-28页
    1.6 论文主要研究内容第28-30页
第二章 SVE技术的相关实验研究第30-46页
    2.1 实验材料及仪器第30-33页
        2.1.1 影响因素实验装置第30-31页
        2.1.2 土壤理化性质的实验装置第31-33页
    2.2 实验过程与方法第33-34页
        2.2.1 土样制备第33页
        2.2.2 影响因素的实验过程第33-34页
        2.2.3 理化性质的实验过程第34页
    2.3 实验结果与讨论第34-44页
        2.3.1 通气因素对土壤中汽油去除速率的影响第34-36页
        2.3.2 土壤物性对土壤中汽油去除速率的影响第36-38页
        2.3.3 VOCs组分对去除速率的影响第38-39页
        2.3.4 加热温度对土壤中汽油去除速率的影响第39-41页
        2.3.5 对汽油去除速率影响最大的参数第41页
        2.3.6 SVE处理前后土壤理化性质的基础研究第41-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 蒸汽热强化SVE的实验研究第46-70页
    3.1 实验材料与仪器第46-49页
    3.2 实验过程与方法第49-50页
    3.3 单因素实验结果与讨论第50-54页
        3.3.1 通气速率对土壤中汽油去除速率的影响第50-52页
        3.3.2 土量对土壤中汽油去除速率的影响第52-53页
        3.3.3 水蒸汽浓度对土壤中汽油去除速率的影响第53-54页
    3.4 响应曲面实验第54-58页
        3.4.1 模型的建立第54-55页
        3.4.2 模型方差分析及显著性检验第55-56页
        3.4.3 响应曲面交互作用分析第56-58页
        3.4.4 模型验证第58页
    3.5 改性土壤对汽油脱除速率的影响及土壤理化性质的研究第58-64页
        3.5.1 改性土壤对汽油脱除速率的影响第58-59页
        3.5.2 改性土壤的理化性质研究第59-64页
    3.6 不同污染物对脱除速率的影响及土壤理化性质的研究第64-68页
        3.6.1 不同有机物污染土壤脱除速率的影响第64-65页
        3.6.2 不同有机物污染土壤的理化性质研究第65-67页
        3.6.3 修复后污染物残留浓度计算第67-68页
    3.7 本章小结第68-70页
第四章 ISTD强化SVE的相关研究第70-88页
    4.1 实验材料与设备第70-71页
    4.2 实验过程与方法第71-73页
    4.3 单加热井的实验研究第73-76页
        4.3.1 通气速率对修复速率的影响第73-74页
        4.3.2 温度对修复速率的影响第74-75页
        4.3.3 污染物浓度对修复速率的影响第75-76页
        4.3.4 小结第76页
    4.4 多加热井的实验研究第76-80页
        4.4.1 加热井个数对土壤加热温度的影响第76-79页
        4.4.2 加热井内导热介质对土壤加热温度的影响第79-80页
        4.4.3 小结第80页
    4.5 加热井位置的模拟研究第80-87页
        4.5.1 模拟方法第80页
        4.5.2 模型简化与控制方程第80-81页
        4.5.3 边界条件与网格划分第81页
        4.5.4 模拟结果第81-87页
        4.5.5 小结第87页
    4.6 本章小结第87-88页
第五章 热强化SVE系统工艺及主要设备的设计第88-104页
    5.1 工艺流程设计第88-89页
        5.1.1 设备组成第88页
        5.1.2 工艺流程第88-89页
    5.2 活性炭吸附罐的设计第89-95页
        5.2.1 吸附原理第89页
        5.2.2 活性炭吸附罐的设计计算第89-95页
    5.3 辅助设备第95-100页
        5.3.1 斜板式气液分离罐第95-97页
        5.3.2 燃烧装置第97-98页
        5.3.3 换热器第98-99页
        5.3.4 空压机第99页
        5.3.5 稳压罐第99页
        5.3.6 仪器仪表第99-100页
    5.4 布局第100页
    5.5 经济分析与内能的循环计算第100-101页
        5.5.1 经济分析第100-101页
        5.5.2 内能的循环计算第101页
    5.6 本章小结第101-104页
第六章 结论与建议第104-106页
    6.1 结论第104-105页
    6.2 建议第105-106页
参考文献第106-112页
致谢第112-114页
研究成果及发表的学术论文第114-116页
作者及导师简介第116页

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