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高级氧化—生物活性炭—膜滤优化组合除有机物中试研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第18-34页
    1.1 引言第18页
    1.2 水体有机污染状况及危害第18-21页
        1.2.1 水体中典型痕量有机污染物第18-21页
        1.2.2 水体中痕量有机污染物对人体的危害第21页
    1.3 我国饮用水标准的发展第21-22页
    1.4 给水深度处理技术第22-28页
        1.4.1 常规处理工艺及其局限性第22-23页
        1.4.2 高级氧化技术第23-26页
        1.4.3 生物处理技术第26-27页
        1.4.4 膜处理技术第27-28页
    1.5 给水深度处理集成技术的发展趋势第28-31页
        1.5.1 臭氧和活性炭第28-29页
        1.5.2 膜集成工艺第29-30页
        1.5.3 多级屏障集成工艺第30-31页
    1.6 催化臭氧氧化技术应用研究的问题第31-32页
        1.6.1 实际水体水质的影响第31页
        1.6.2 特征污染物监测第31-32页
        1.6.3 能耗利用率第32页
    1.7 本研究的目的和主要内容第32-34页
        1.7.1 课题来源第32页
        1.7.2 本研究的目的与意义第32-33页
        1.7.3 本研究的主要内容与技术路线第33-34页
第2章 实验材料与方法第34-48页
    2.1 实验材料与仪器第34-39页
        2.1.1 实验试剂第34-35页
        2.1.2 实验仪器第35-36页
        2.1.3 其他标准物质第36-38页
        2.1.4 硅酸盐催化剂制备第38-39页
    2.2 试验装置和流程第39-45页
        2.2.1 小试模型第39-40页
        2.2.2 中试模型第40-45页
    2.3 实验方法第45-48页
        2.3.1 常规水质指标的分析第45页
        2.3.2 有机物指标测定方法第45-46页
        2.3.3 生物指标测定方法第46-47页
        2.3.4 其他测定方法第47-48页
第3章 水源水中痕量有机物归趋及常规工艺去除效能第48-82页
    3.1 引言第48页
    3.2 取样点及流程第48-50页
        3.2.1 水源取样点第48-50页
        3.2.2 水厂取样点及流程第50页
    3.3 典型TrOCs分布特征及归趋研究第50-67页
        3.3.1 特征TrOCs的鉴定第50-54页
        3.3.2 水中PAEs分布特征及归趋研究第54-59页
        3.3.3 水中PAHs分布特征及归趋研究第59-65页
        3.3.4 水中CUPs分布特征及归趋研究第65-67页
    3.4 TrOCs的组成分析及风险评价第67-73页
        3.4.1 典型TrOCs的组成分析第67-70页
        3.4.2 工艺处理效能指示物的确定第70-71页
        3.4.3 水中TrOCs风险评价第71-73页
    3.5 常规工艺综合指标变化规律研究第73-80页
        3.5.1 有机物综合指标的变化规律第73-76页
        3.5.2 有机物综合指标的相关性研究第76-77页
        3.5.3 DOM的三维荧光光谱分析第77-80页
    3.6 本章小结第80-82页
第4章 硅酸盐催化臭氧氧化工艺除污染效能研究第82-115页
    4.1 引言第82页
    4.2 单独臭氧工艺参数对有机物去除的影响第82-89页
        4.2.1 臭氧投加量的影响第82-85页
        4.2.2 接触时间的影响第85-86页
        4.2.3 臭氧投加比例的影响第86-87页
        4.2.4 气水流向的影响第87-88页
        4.2.5 温度的影响第88-89页
    4.3 硅酸盐催化剂优选第89-93页
        4.3.1 目标有机物去除效能比较第89-90页
        4.3.2 不同水质对硅酸盐催化剂影响比较第90-92页
        4.3.3 催化剂的稳定性比较第92-93页
    4.4 硅酸锌催化臭氧氧化工艺的效能研究第93-109页
        4.4.1 未投加臭氧平行工艺处理效能第93-94页
        4.4.2 工艺运行参数对效能的影响第94-97页
        4.4.3 催化工艺对消毒副产物的控制第97-99页
        4.4.4 对水中荧光性有机物的控制第99-101页
        4.4.5 对水中TrOCs的控制及作用机制第101-107页
        4.4.6 硅酸锌催化臭氧氧化工艺除模拟污染实验第107-109页
        4.4.7 硅酸锌催化臭氧氧化工艺稳定性能评价第109页
    4.5 催化工艺对后续BAC工艺的影响及作用机制第109-114页
        4.5.1 对有机物综合指标的影响第110-111页
        4.5.2 对氧化副产物去除效能的影响第111-112页
        4.5.3 对AOC的影响第112-113页
        4.5.4 对生物量的影响第113-114页
    4.6 本章小结第114-115页
第5章 硅酸盐/H_2O_2催化臭氧氧化工艺除污染效能研究第115-127页
    5.1 引言第115页
    5.2 O_3/H_2O_2体系静态实验研究第115-118页
        5.2.1 投加摩尔比的影响第115-116页
        5.2.2 温度的影响第116-117页
        5.2.3 pH的影响第117-118页
        5.2.4 TBA的影响第118页
    5.3 O_3/H_2O_2体系中试除污染效能研究第118-122页
        5.3.1 H_2O_2/O_3投量的影响第119-120页
        5.3.2 投加方式的影响第120-121页
        5.3.3 O_3/H_2O_2中试工艺的除有机污染效能第121-122页
    5.4 硅酸锌/H_2O_2/O_3工艺中试除污染效能研究第122-125页
        5.4.1 工艺运行装置和条件第122页
        5.4.2 硅酸锌/H_2O_2/O_3工艺除污染效能研究第122-123页
        5.4.3 硅酸锌/H_2O_2/O_3工艺对TrOCs的控制第123-125页
    5.5 本章小结第125-127页
第6章 生物活性炭和膜联用工艺除污染效能第127-149页
    6.1 引言第127页
    6.2 BAC除有机污染效能研究第127-138页
        6.2.1 BAC工艺的启动第128-132页
        6.2.2 EBCT的影响第132-134页
        6.2.3 炭层深度的影响第134-135页
        6.2.4 水温的影响第135-138页
    6.3 PAC-SUF工艺除污染研究第138-140页
        6.3.1 PAC-SUF工艺运行装置及条件第138-139页
        6.3.2 贫营养状态下PAC-SUF启动第139-140页
    6.4 BAC-UF和PAC-SUF工艺比较第140-147页
        6.4.1 工艺除有机污染物的比较第140-141页
        6.4.2 控制消毒副产物生成的比较第141页
        6.4.3 控制生物降解有机物AOC的比较第141-142页
        6.4.4 DOM的三维荧光光谱的比较第142-143页
        6.4.5 其他指标的比较第143-144页
        6.4.6 控制TrOCs的比较第144-146页
        6.4.7 模拟有机污染去除效能的比较第146-147页
    6.5 本章小结第147-149页
第7章 高级氧化-生物活性炭-膜滤组合工艺优化第149-161页
    7.1 引言第149-150页
    7.2 组合工艺除有机污染效能第150-155页
        7.2.1 综合有机指标去除效能的比较第150-152页
        7.2.2 组合工艺的稳定性第152-153页
        7.2.3 TrOCs去除效能的比较第153-155页
    7.3 组合工艺的经济分析第155-160页
        7.3.1 高级氧化单元经济分析第156-159页
        7.3.2 生物活性炭和膜单元经济分析第159-160页
        7.3.3 组合工艺经济分析第160页
    7.4 本章小结第160-161页
结论第161-162页
课题创新点第162页
课题展望第162-164页
参考文献第164-182页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第182-185页
致谢第185-186页
个人简历第186页

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