首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

微电解方法的原理研究、性能拓展及在难降解废水处理中的应用

摘要第5-9页
ABSTRACT第9-13页
主要缩写及符号对照表第14-22页
第一章 绪论第22-48页
    1.1 微电解-重要的废水处理技术第22-23页
    1.2 微电解机理第23-27页
        1.2.1 零价铁的还原作用第24-25页
        1.2.2 氢的还原作用第25-26页
        1.2.3 电场作用第26页
        1.2.4 铁离子的混凝作用第26-27页
        1.2.5 吸附作用第27页
    1.3 微电解的影响因素第27-28页
        1.3.1 pH值第27-28页
        1.3.2 HRT第28页
        1.3.3 铁碳比与填充比第28页
        1.3.4 其它影响因素第28页
    1.4 常见难降解废水的微电解处理工艺第28-38页
        1.4.1 印染废水第29-32页
        1.4.2 医药废水第32-34页
        1.4.3 农药废水第34页
        1.4.4 电镀废水第34-35页
        1.4.5 焦化废水第35-36页
        1.4.6 垃圾渗滤液第36-38页
    1.5 微电解方法的发展第38-44页
        1.5.1 双金属内电解第39-41页
            1.5.1.1 铁-钯第39页
            1.5.1.2 铁-铜第39-40页
            1.5.1.3 铁-镍第40页
            1.5.1.4 铁-硅第40页
            1.5.1.5 其它双金属第40-41页
        1.5.2 纳米铁nZVI内电解第41页
        1.5.3 多方法联合第41-43页
            1.5.3.1 内电解法-生物技术的耦合第42页
            1.5.3.2 内电解法-Fenton方法的组合第42-43页
        1.5.4 其它改进措施第43-44页
    1.6 论文选题的意义及研究方案第44-48页
        1.6.1 课题意义第44-45页
        1.6.2 研究方案第45-48页
第二章 微电解原理研究第48-79页
    2.1 前言第48-50页
        2.1.1 2,4-二氯苯酚第49页
        2.1.2 本研究的目的第49-50页
    2.2 实验方法与步骤第50-53页
        2.2.1 实验仪器第50页
        2.2.2 实验装置第50-52页
        2.2.3 电化学测定第52页
        2.2.4 其它参数的测定第52-53页
    2.3 结果与讨论第53-78页
        2.3.1 还原原理第53-77页
            2.3.1.1 2,4-DCP在电极上的还原第53-54页
            2.3.1.2 不同阴阳极电极材料间的电位第54-55页
            2.3.1.3 不同阴阳极电极材料间的电荷迁移第55-56页
            2.3.1.4 电容性现象第56-59页
            2.3.1.5 微电解原电池的功率特性第59-63页
            2.3.1.6 微电解原电池的漏电现象第63-67页
            2.3.1.7 基于功率特性曲线的铁碳内电解反应器功率估算第67-68页
            2.3.1.8 双极(槽)同步降解 2,4-DCP现象第68-74页
            2.3.1.9 微电解粒子群效应现象第74-77页
        2.3.2 氧化原理第77-78页
    2.4 本章小结第78-79页
第三章 组合内电解工艺处理难降解废水研究第79-114页
    3.1 前言第79-81页
        3.1.1 熟化垃圾渗滤液的特点第80页
        3.1.2 本研究的目的第80-81页
    3.2 实验方法与步骤第81-86页
        3.2.1 实验仪器第81-82页
        3.2.2 序批式内电解装置第82-83页
        3.2.3 序批式内电解实验步骤第83-84页
        3.2.4 渗滤液性质测定第84-85页
        3.2.5 显著性差异分析第85-86页
    3.3 序批式内电解处理垃圾渗滤液第86-105页
        3.3.1 渗滤液进水水质第86页
        3.3.2 序批式内电解反应器设计第86-87页
        3.3.3 组合内电解原理第87-91页
        3.3.4 序批式内电解工艺的影响因素第91-96页
            3.3.4.1 pH值第91-92页
            3.3.4.2 铁碳比第92-93页
            3.3.4.3 填充比第93-94页
            3.3.4.4 循环使用次数第94页
            3.3.4.5 曝气量第94-96页
            3.3.4.6 外加H2O2第96页
        3.3.5 序批式内电解降解熟化垃圾渗滤液的效果第96-99页
        3.3.6 序批式内电解与传统处理工艺的比较第99-104页
        3.3.7 序批式内电解反应器的机理第104-105页
    3.4 组合内电解工艺处理难降解废水的工程实践第105-112页
        3.4.1 废水的组成第105-107页
        3.4.2 废水处理工艺第107-112页
            3.4.2.1 预处理工艺设计第107-108页
            3.4.2.2 生物处理工艺设计第108-109页
            3.4.2.3 工艺流程第109-110页
            3.4.2.4 主要指标第110-112页
    3.5 组合内电解工艺存在的不足第112-113页
    3.6 本章小结第113-114页
第四章 新型泡沫铜气体扩散电极微电压电解初探第114-141页
    4.1 前言第114-116页
        4.1.1 新型泡沫铜材料第114-116页
        4.1.2 研究内容第116页
        4.1.3 本研究的目的第116页
    4.2 实验方法与步骤第116-121页
        4.2.1 实验仪器第116-118页
        4.2.2 实验装置第118-119页
        4.2.3 实验步骤第119-120页
            4.2.3.1 泡沫铜阴极气体扩散电解实验第119-120页
            4.2.3.2 Fe~(2+)/ Fe~(3+)增强泡沫铜阴极气体扩散电解实验第120页
        4.2.4 测定方法第120-121页
            4.2.4.1 水质指标的测定第120页
            4.2.4.2 过氧化氢的测定第120-121页
    4.3 结果与讨论第121-139页
        4.3.1 泡沫铜的表面形貌第121-124页
        4.3.2 泡沫铜气体扩散反应器对活性艳红X-3B色度的去除第124-126页
        4.3.3 活性艳红X-3B的降解过程初步研究第126-131页
        4.3.4 降解机理的推断第131-135页
            4.3.4.1 H_2O_2浓度第131页
            4.3.4.2 降解产物第131-133页
            4.3.4.3 泡沫铜电极的影响第133-135页
        4.3.5 泡沫铜电极与普通铜电极的比较第135-139页
    4.4 本章小结第139-141页
第五章 总结与展望第141-144页
参考文献第144-164页
致谢第164-166页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文第166-167页

论文共167页,点击 下载论文
上一篇:温室气体的遥感反演、输送模拟和通量估计
下一篇:重庆市新生代农民工就业稳定性及其对工资收入的影响研究