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 |