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垃圾渗滤液的可生化性试验研究及UV-Fenton反应器的数值模拟

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-26页
    1.1 概述第8页
    1.2 垃圾渗滤液简介第8-11页
        1.2.1 垃圾渗滤液的产生第8页
        1.2.2 垃圾渗滤液的组成与特点第8-10页
        1.2.3 垃圾渗滤液的危害第10-11页
    1.3 垃圾渗滤液处理技术研究进展第11-17页
        1.3.1 生物处理方法第11-13页
        1.3.2 土壤处理法第13-14页
        1.3.3 物理化学法第14-17页
    1.4 UV-Fenton 氧化技术及其研究现状第17-20页
        1.4.1 UV-Fenton 氧化技术第17-18页
        1.4.2 UV-Fenton 技术的研究现状第18-20页
    1.5 多相光催化反应器的研究现状第20-23页
        1.5.1 流化床光催化反应器第20-21页
        1.5.2 固定床光催化反应器第21-23页
    1.6 计算流体力学的研究方法及其研究现状第23-24页
    1.7 研究意义与主要研究内容第24-26页
        1.7.1 研究意义第24页
        1.7.2 研究内容第24-26页
第二章 试验材料和试验方法第26-32页
    2.1 试样水样第26页
    2.2 实验仪器与分析方法第26-30页
    2.3 实验装置及实验方案第30-32页
        2.3.1 实验装置第30-31页
        2.3.2 UV-Fenton 实验方案第31-32页
第三章 试验结果分析与讨论第32-43页
    3.1 Fenton 氧化反应影响因素第32-33页
    3.2 废水的可生化性第33页
    3.3 UV-Fenton 体系降解渗滤液的实验第33-34页
    3.4 实验结果与讨论第34-43页
        3.4.1 UV-Fenton 反应单因素条件影响实验第34-40页
        3.4.2 紫外灯的加入对提高可生化性的影响第40-43页
第四章 UV-Fenton 反应器的结构及内部气液两相流模拟第43-55页
    4.1 影响光催化反应器效率的因素第43页
    4.2 UV-Fenton 反应器的结构第43-46页
    4.3 反应器内气液两相流的数值模拟第46-55页
        4.3.1 模型的简化与假设第46-47页
        4.3.2 流场控制方程第47页
        4.3.3 物理模型及边界条件设置第47-49页
        4.3.4 模拟的结果与分析第49-55页
第五章 结论与展望第55-58页
    5.1 结论综述第55-57页
        5.1.1 UV-Fenton 试验结论第55-56页
        5.1.2 气液两相流模拟结论第56-57页
    5.2 建议与展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页

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