摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 垃圾渗滤液综述 | 第10-15页 |
1.1.1 垃圾渗滤液的来源 | 第10-11页 |
1.1.2 垃圾渗滤液的特征及水质 | 第11-14页 |
1.1.3 影响垃圾渗滤液水质的因素 | 第14-15页 |
1.2 垃圾渗滤液的危害 | 第15-16页 |
1.3 垃圾渗滤液预处理及深度处理技术 | 第16-20页 |
1.3.1 国内垃圾渗滤液的排放标准 | 第16-17页 |
1.3.2 国内外垃圾渗滤液的处理技术 | 第17-18页 |
1.3.3 国内外垃圾渗滤液的深度处理技术 | 第18-20页 |
1.4 非均相催化臭氧氧化降解腐殖质和深度处理垃圾渗滤液的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 研究目的及主要内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究目的 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验方法 | 第23-30页 |
2.1 实验药品与材料 | 第23页 |
2.2 实验装置与方法 | 第23-24页 |
2.3 催化剂的制备方法 | 第24-25页 |
2.4 催化剂的表征 | 第25-26页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第26页 |
2.5 实验设备及仪器 | 第26页 |
2.6 水样分析方法 | 第26-30页 |
第三章 半连续流催化臭氧氧化富里酸的影响因素 | 第30-38页 |
3.1 催化剂投加量的影响 | 第30-31页 |
3.2 pH值的影响 | 第31-33页 |
3.2.1 缓冲体系 | 第31-32页 |
3.2.2 非缓冲体系 | 第32-33页 |
3.3 常见阴离子的影响 | 第33-34页 |
3.4 自由基抑制剂的影响 | 第34-35页 |
3.5 氨氮的影响 | 第35-36页 |
3.5.1 氨氮对催化臭氧氧化反应的影响 | 第35页 |
3.5.2 NH_4~+对单独臭氧氧化反应的影响 | 第35-36页 |
3.6 金属离子的影响 | 第36-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 半连续流催化臭氧氧化富里酸的反应过程 | 第38-47页 |
4.1 紫外降解图谱 | 第38-39页 |
4.2 富里酸的矿化(TOC) | 第39页 |
4.3 分子量的变化(凝胶色谱) | 第39-41页 |
4.4 臭氧的变化 | 第41-42页 |
4.4.1 气体臭氧浓度 | 第41-42页 |
4.4.2 溶解臭氧 | 第42页 |
4.5 二级串联试验 | 第42-44页 |
4.6 反应过程中间产物 | 第44-46页 |
4.6.1 无机阴离子 | 第45页 |
4.6.2 有机羧酸 | 第45-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 催化臭氧氧化富里酸的工艺参数优化及深度处理垃圾渗滤液的效能 | 第47-53页 |
5.1 水力停留时间的影响 | 第47-48页 |
5.2 催化剂投量的影响 | 第48-49页 |
5.3 反应器高径比(H/D)的影响 | 第49-50页 |
5.4 富里酸初始浓度 | 第50页 |
5.5 实际垃圾渗滤液水质 | 第50-51页 |
5.6 实际垃圾渗滤液深度处理 | 第51-52页 |
5.6.1 半连续流深度处理垃圾渗滤液 | 第51-52页 |
5.6.2 连续流深度处理垃圾渗滤液 | 第52页 |
5.7 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论与创新点 | 第53-54页 |
6.1.1 创新点 | 第53页 |
6.1.2 结论 | 第53-54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |