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生物法净化低浓度甲苯废气的研究

1 引言第1-16页
   ·研究背景、意义及国内外研究现状第8-9页
   ·VOCs污染的控制技术第9-11页
   ·生物净化技术第11-14页
   ·本课题研究的内容第14-16页
2 微生物降解理论第16-31页
   ·微生物的生长第16-22页
     ·微生物生长所需的营养第16-18页
     ·微生物的生长规律第18-20页
     ·影响微生物降解转化作用的因素第20-22页
   ·微生物的选育及其降解VOCs的能力第22-26页
     ·微生物的选育第22页
     ·微生物的降解作用第22-25页
     ·VOCs的生物可降解性第25页
     ·甲苯的生物降解第25-26页
   ·生物法净化VOCs的过程机理第26-28页
     ·吸收-生物膜理论(absorption biofilm)第26-27页
     ·吸附-生物膜理论(adsorption biofilm)第27-28页
   ·生物法净化VOCs的技术工艺第28-30页
     ·生物涤气塔(Bioscrubber)第28页
     ·生物滤池(Biofilter)第28-29页
     ·生物滴滤塔(Biotrickling filter)第29-30页
   ·填料的选择第30-31页
3 实验部分第31-36页
   ·实验目的第31页
   ·实验仪器与设备第31-32页
     ·微生物选育仪器设备第31页
     ·废气净化装置所需设备第31页
     ·废气浓度检测分析仪器第31-32页
   ·实验药品第32页
   ·实验填料第32页
   ·实验装置第32-33页
   ·实验内容第33-36页
     ·菌种的筛选选育第33-34页
     ·菌悬液的制备和填料的挂膜第34页
     ·甲苯标样的配制第34-36页
4 实验结果与讨论第36-41页
   ·入口甲苯浓度对净化率的影响第36页
   ·甲苯生化降解量第36-37页
   ·停留时间对净化率的影响第37-38页
   ·营养液的添加对净化率的影响第38-39页
   ·气体压降的变化第39-40页
   ·系统停运后的恢复第40-41页
5 动力学数学模型及其验证第41-48页
   ·动力学数学模型的理论基础第41页
   ·动力学数学模型的建立第41-44页
     ·模型建立的假设第41-42页
     ·甲苯的吸附过程模型第42页
     ·甲苯的生化降解过程模型第42-43页
     ·模型的整合第43-44页
   ·甲苯降解动力学模型参数的确定第44-45页
   ·动力学数学模型的验证第45-48页
     ·入口甲苯浓度的影响第45-46页
     ·停留时间的影响第46页
     ·生化去除量第46-47页
     ·动力学模型对填料层高度影响的预测第47-48页
6 结论第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-57页
附录A: 中国VOCS污染物排放标准第57-59页
附录B: 甲苯的物性数据第59-60页
附录C: GC-960气相色谱仪第60-61页
附录D: 外标法定量测定气样浓度第61页

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