中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 文献综述与立项探讨 | 第11-27页 |
1.1 文献综述 | 第11-20页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 国内外研究进展现状 | 第12-18页 |
1.1.3 课题学术和实用意义 | 第18-20页 |
1.2 课题研究目的、内容、技术路线 | 第20-24页 |
1.2.1 研究目的 | 第20-21页 |
1.2.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.2.3 技术路线图 | 第22-24页 |
1.3 创新之处与拟解决的关键问题 | 第24-25页 |
1.3.1 创新之处 | 第24页 |
1.3.2 拟解决的关键问题 | 第24-25页 |
1.4 预期目标 | 第25页 |
1.5 可行性论证 | 第25-27页 |
2 城市生活垃圾焚烧飞灰表征分析及其残留重金属环境风险评估 | 第27-43页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 飞灰物化特性分析 | 第27-33页 |
2.2.1 组成成分与组成物相分析 | 第27-30页 |
2.2.2 飞灰粒度与形貌分析 | 第30-33页 |
2.3 飞灰残留重金属环境活性及环境毒性分析 | 第33-37页 |
2.3.1 飞灰残留重金属全量分析 | 第33-34页 |
2.3.2 飞灰残留重金属形态分析 | 第34-36页 |
2.3.3 飞灰残留重金属浸出毒性分析 | 第36-37页 |
2.4 飞灰残留重金属环境风险评估 | 第37-40页 |
2.4.1 单因子污染指数评价法 | 第37-38页 |
2.4.2 风险评价准则法 | 第38-39页 |
2.4.3 内梅罗综合污染指数法 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-43页 |
3 城市生活垃圾焚烧飞灰电动修复集中效应研究 | 第43-65页 |
3.1 前言 | 第43-44页 |
3.2 实验材料及实验方法 | 第44-46页 |
3.2.1 电动修复过程简述 | 第44-45页 |
3.2.2 数据记录及计算 | 第45页 |
3.2.3 MSWI飞灰样品残留重金属修复效果评价指标选取 | 第45-46页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第46-54页 |
3.3.1 电动修复过程中重金属迁移和转化特征 | 第46-48页 |
3.3.2 S2-集中带组成物相研究 | 第48-50页 |
3.3.3 pH变化趋势分析 | 第50-53页 |
3.3.4 电导率变化趋势分析 | 第53-54页 |
3.4 集中带形成机理揭示 | 第54-56页 |
3.5 飞灰中残留重金属修复效果评估 | 第56-61页 |
3.5.1 EKR处置后飞灰重金属去除率分析 | 第56-57页 |
3.5.2 EKR处置后飞灰中残留重金属形态分析 | 第57-59页 |
3.5.3 EKR处置后飞灰中残留重金属浸出毒性分析 | 第59页 |
3.5.4 EKR处置后飞灰环境风险评估 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-65页 |
4 样品堆置变化对MSWI飞灰残留重金属电动去除影响研究 | 第65-89页 |
4.1 前言 | 第65页 |
4.2 实验材料及实验方法 | 第65-67页 |
4.2.1 实验设计 | 第65-66页 |
4.2.2 数据记录及计算 | 第66-67页 |
4.2.3 飞灰样品残留重金属修复效果评价指标选取 | 第67页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第67-77页 |
4.3.1 SD-EKR修复飞灰残留重金属分布特征 | 第67-71页 |
4.3.2 pH和EC变化趋势分析 | 第71-75页 |
4.3.3 飞灰堆置方式探讨 | 第75-77页 |
4.4 SD-EKR去除飞灰重金属优化分析 | 第77-82页 |
4.5 飞灰中残留重金属环境特征分析 | 第82-85页 |
4.5.1 SD-EKR处置后飞灰中残留重金属环境特性分析 | 第82-84页 |
4.5.2 SD-EKR处置后飞灰环境风险评估 | 第84-85页 |
4.6 本章小结 | 第85-89页 |
5 pH控制强化MSWI飞灰残留重金属电动去除研究 | 第89-109页 |
5.1 前言 | 第89页 |
5.2 实验方法与数据分析 | 第89-91页 |
5.2.1 实验设计 | 第89-90页 |
5.2.2 数据分析 | 第90-91页 |
5.3 水洗预处理循环阳离子缓冲液强化分析 | 第91-96页 |
5.3.1 水灰比选择 | 第91-94页 |
5.3.2 阳离子缓冲溶液投加频率选择 | 第94-96页 |
5.4 优化分析 | 第96-103页 |
5.4.1 正交实验设计 | 第96-97页 |
5.4.2 最优组合及影响因子分析 | 第97-103页 |
5.5 pH控制强化机理探讨 | 第103-104页 |
5.6 环境风险评估 | 第104-105页 |
5.7 本章小结 | 第105-109页 |
6 超声波预处理强化MSWI飞灰残留重金属电动去除实验研究 | 第109-133页 |
6.1 前言 | 第109页 |
6.2 实验方法与数据分析 | 第109-112页 |
6.2.1 实验设计 | 第109-111页 |
6.2.2 数据分析 | 第111-112页 |
6.3 实验结果分析 | 第112-119页 |
6.3.1 US操作参数优化分析 | 第112-115页 |
6.3.2 电压梯度设置 | 第115-117页 |
6.3.3 AUS-EKR体系动力学分析 | 第117-119页 |
6.4 超声波活化机理探讨及本质揭示 | 第119-128页 |
6.4.1 电解槽内pH变化趋势分析 | 第119-123页 |
6.4.2 不同实验体系样品区重金属分布状况 | 第123-127页 |
6.4.3 物相变化 | 第127-128页 |
6.5 环境风险评估 | 第128-130页 |
6.6 本章小结 | 第130-133页 |
7 活性炭渗透墙耦合强化MSWI飞灰电动去除实验研究 | 第133-159页 |
7.1 前言 | 第133-134页 |
7.2 实验方法与数据分析 | 第134-137页 |
7.2.1 实验设计 | 第134-136页 |
7.2.2 数据获取与分析 | 第136-137页 |
7.3 液相平衡吸附试验研究 | 第137-141页 |
7.3.1 pH对平衡吸附影响 | 第140页 |
7.3.2 添加量对介质吸附特性影响 | 第140-141页 |
7.4 电动-渗透反应墙耦合系统研究 | 第141-148页 |
7.4.1 系统样品区pH跟踪 | 第142-144页 |
7.4.2 系统样品区电流密度跟踪 | 第144-145页 |
7.4.3 耦合系统参数组合优化 | 第145-148页 |
7.5 耦合系统强化机理探讨 | 第148-154页 |
7.5.1 物相变化分析 | 第148-150页 |
7.5.2 形貌变化分析 | 第150-152页 |
7.5.3 傅利叶红外光谱分析 | 第152-154页 |
7.6 浸出毒性对比与活性炭再生研究 | 第154-156页 |
7.7 本章小结 | 第156-159页 |
8 结论与展望 | 第159-163页 |
8.1 研究结论 | 第159-162页 |
8.2 发展建议 | 第162-163页 |
致谢 | 第163-165页 |
参考文献 | 第165-177页 |
附录 | 第177-178页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第177-178页 |
B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第178页 |