| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 文献综述 | 第9-23页 |
| ·TNT 红水及其污染控制 | 第9-13页 |
| ·TNT 红水的来源及特点 | 第9-10页 |
| ·TNT 红水治理技术研究进展 | 第10-13页 |
| ·物理方法 | 第10-11页 |
| ·物理化学法 | 第11页 |
| ·化学方法 | 第11-13页 |
| ·生物法 | 第13页 |
| ·小结 | 第13页 |
| ·臭氧化技术 | 第13-17页 |
| ·臭氧性质 | 第14-15页 |
| ·臭氧化技术简介 | 第15-17页 |
| ·小结 | 第17页 |
| ·旋转填料床 | 第17-20页 |
| ·旋转填料床的结构及工作原理 | 第18页 |
| ·旋转填料床的应用研究 | 第18-20页 |
| ·本文的研究内容及创新点 | 第20-23页 |
| ·研究内容及创新点 | 第21-23页 |
| ·O_3 氧化处理TNT 红水 | 第21页 |
| ·O_3/H_2O_2 氧化处理TNT 红水 | 第21-22页 |
| ·错流旋转填料床中臭氧化TNT 红水体积传质模型的建立 | 第22页 |
| ·旋转填料床中臭氧化处理TNT 红水的经济分析 | 第22页 |
| ·本文的创新点 | 第22-23页 |
| 2 试验方法及试验装置 | 第23-29页 |
| ·试验主要仪器及试剂 | 第23-24页 |
| ·试验用水水质情况 | 第23页 |
| ·主要试验仪器 | 第23页 |
| ·主要试验试剂 | 第23-24页 |
| ·试验装置与流程 | 第24-26页 |
| ·试验装置 | 第24-25页 |
| ·试验流程 | 第25-26页 |
| ·试验步骤 | 第26页 |
| ·试验检测及分析方法 | 第26-29页 |
| ·气体中臭氧浓度的测定 | 第26-27页 |
| ·COD 的测定 | 第27页 |
| ·液体中臭氧浓度的测定 | 第27-28页 |
| ·溶液pH 值的测定 | 第28-29页 |
| 3 TNT 红水的O_3氧化 | 第29-39页 |
| ·O_3 氧化机理的研究进展 | 第29-33页 |
| ·O_3 氧化TNT 红水机理的探讨 | 第33页 |
| ·试验结果与讨论 | 第33-38页 |
| ·超重力因子β对TNT 红水降解的影响 | 第34-35页 |
| ·pH 值对TNT 红水降解的影响 | 第35-37页 |
| ·液体流量对TNT 红水降解的影响 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 TNT 红水的O_3/H_2O_2 氧化处理 | 第39-48页 |
| ·O_3/H_2O_2 技术 | 第39-41页 |
| ·O_3/H_2O_2 技术简介 | 第39-40页 |
| ·O_3/H_2O_2 氧化机理 | 第40-41页 |
| ·试验结果与讨论 | 第41-46页 |
| ·超重力因子β对TNT 红水降解的影响 | 第42-43页 |
| ·H_2O_2 与O_3 摩尔比对TNT 红水降解的影响 | 第43-44页 |
| ·pH 值对TNT 红水降解的影响 | 第44-45页 |
| ·液体流量对TNT 红水降解的影响 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 5 错流旋转填料床中臭氧化TNT 红水的体积传质模型 | 第48-60页 |
| ·气液传质理论研究 | 第48-51页 |
| ·物理吸收臭氧传质模型 | 第51-54页 |
| ·模型假设 | 第51-52页 |
| ·模型推导 | 第52-53页 |
| ·模型计算与结果分析 | 第53-54页 |
| ·臭氧化TNT 红水的体积传质模型研究 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 符号说明 | 第58-60页 |
| 6 旋转填料床中臭氧化TNT 红水的经济分析 | 第60-63页 |
| 7 总结与展望 | 第63-66页 |
| ·论文总结 | 第63-64页 |
| ·进一步工作建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士期间发表的论文及研究成果 | 第73-74页 |