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城市生活垃圾焚烧飞灰残留重金属电动去除强化技术研究

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

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