中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-22页 |
1.1 气升式反应器的基本原理和特点 | 第9-17页 |
1.1.1 气升式反应器性能的主要影响因素 | 第10-12页 |
1.1.1.1 物料性质 | 第10-11页 |
1.1.1.2 操作气速 | 第11-12页 |
1.1.2 气升式反应器结构 | 第12-13页 |
1.1.2.1 高径比 | 第12页 |
1.1.2.2 气体分布器 | 第12-13页 |
1.1.2.3 导流筒与反应器直径比 | 第13页 |
1.1.3 气升式反应器的应用进展 | 第13-16页 |
1.1.3.1 气升式反应器在生物化工中的应用 | 第13-14页 |
1.1.3.2 气升式反应器在工业废水处理中的应用 | 第14-16页 |
1.1.4 高能气升式反应器的应用 | 第16-17页 |
1.1.4.1 光气升式反应器 | 第16页 |
1.1.4.2 磁性气升式反应器 | 第16-17页 |
1.1.4.3 超声气升式反应器 | 第17页 |
1.2 超声波在废水处理中的应用 | 第17-19页 |
1.3 含酚废水的处理方法 | 第19-20页 |
1.4 本课题的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 声化学简介 | 第22-29页 |
2.1 超声空化作用和超声空化阈值 | 第22-24页 |
2.1.1 超声空化作用 | 第22-23页 |
2.1.2 超声空化阈值 | 第23-24页 |
2.2 超声波与媒质作用的机理 | 第24页 |
2.2.1 热机制 | 第24页 |
2.2.2 非热机制 | 第24页 |
2.3 超声波空化机理 | 第24-25页 |
2.4 超声降解水中有机污染物效果的影响因素 | 第25-29页 |
2.4.1 超声频率的影响 | 第25-26页 |
2.4.2 声功率和声强的影响 | 第26-27页 |
2.4.3 溶液温度的影响 | 第27页 |
2.4.4 溶液中溶解气体的影响 | 第27页 |
2.4.5 有机物物理化学性质的影响 | 第27-29页 |
第三章 实验部分 | 第29-37页 |
3.1 实验装置 | 第29-30页 |
3.2 实验仪器与试剂 | 第30-31页 |
3.2.1 实验仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 实验试剂 | 第31页 |
3.3 实验过程 | 第31页 |
3.3.1 玻璃容器中的实验过程 | 第31页 |
3.3.2 超声波内环流气升式反应器实验过程 | 第31页 |
3.4 主要参数的测量 | 第31-37页 |
3.4.1 苯酚浓度的测定 | 第31-34页 |
3.4.2 苯酚降解液的液相色谱图 | 第34-35页 |
3.4.3 化学耗氧量的测定 | 第35-37页 |
第四章 实验结果分析与讨论 | 第37-58页 |
4.1 玻璃容器中超声对苯酚的降解效果 | 第37-38页 |
4.2 玻璃容器中超声-过氧化氢组合对苯酚降解的影响 | 第38-42页 |
4.2.1 过氧化氢含量对苯酚降解的影响 | 第38-39页 |
4.2.2 US-H2O2组合对不同初始浓度苯酚的降解效果 | 第39-41页 |
4.2.3 不同种类的溶解气体对US-H_2O_2组合降解苯酚的影响 | 第41-42页 |
4.3 气升式反应器中US-H_2O_2对苯酚的降解效果 | 第42-45页 |
4.3.1 反应器中气体与超声对苯酚降解的协同效应 | 第42-43页 |
4.3.2 不同种类气体对苯酚降解的影响 | 第43页 |
4.3.3 气体流量对苯酚降解效果的影响 | 第43-45页 |
4.4 超声-过氧化氢-催化剂对苯酚降解的影响 | 第45-58页 |
4.4.1 氧化铜、三氧化二镍、二氧化锰对苯酚降解的影响 | 第46页 |
4.4.2 玻璃容器中氧化铜对苯酚降解的影响 | 第46-51页 |
4.4.3 反应器中氧化铜对苯酚降解的影响 | 第51-53页 |
4.4.3.1 US-CuO-H_2O_2降解苯酚的协同作用 | 第51页 |
4.4.3.2 气体流量对苯酚降解的影响 | 第51-52页 |
4.4.3.3 不同苯酚初始浓度下的降解效果 | 第52-53页 |
4.4.4 苯酚降解液的部分液相色谱图 | 第53-57页 |
4.4.5 苯酚降解机理探讨 | 第57-58页 |
第五章 结论与建议 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 建议 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66页 |