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筛板吹脱与铁还原处理模拟氯代烃污染场地地下水研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 文献综述第11-21页
   ·氯代烃概述第11-12页
     ·四氯乙烯的理化性质、毒性第11-12页
     ·三氯乙烯的理化性质、毒性第12页
   ·场地氯代烃污染现状第12-15页
     ·场地氯代烃污染来源第12-14页
     ·场地氯代烃污染危害第14-15页
   ·氯代烃的分析技术第15-16页
     ·预处理方法第15页
       ·液液萃取法第15页
       ·固相微萃取法第15页
       ·静态顶空法第15页
       ·吹扫捕集法第15页
     ·气相色谱法第15-16页
   ·氯代烃的修复技术第16-20页
     ·物理修复技术第16-17页
     ·化学修复技术第17-18页
     ·生物修复技术第18-19页
     ·联合修复技术第19-20页
   ·本文研究目的、意义第20页
   ·本文研究内容第20-21页
第2章 实验材料和方法第21-25页
   ·实验材料第21-22页
     ·实验试剂第21页
     ·实验仪器第21-22页
   ·分析方法第22-25页
     ·检测条件第22页
     ·标准曲线的绘制第22-23页
     ·方法准确度和精密度第23-25页
第3章 氯代烃吹脱技术研究第25-35页
   ·实验材料和装置第25-26页
     ·实验试剂第25页
     ·实验仪器第25页
     ·实验装置第25-26页
   ·实验方法第26-27页
     ·量筒吹脱第26页
     ·鼓泡塔静态吹脱第26页
     ·原水与模拟氯代烃污染场地地下水吹脱效果比较第26页
     ·鼓泡塔连续吹脱第26-27页
     ·筛板塔吹脱第27页
   ·结果与讨论第27-33页
     ·量筒吹脱第27-28页
     ·鼓泡塔静态吹脱第28页
     ·原水与模拟氯代烃污染场地地下水吹脱效果比较第28-30页
     ·鼓泡塔连续吹脱第30-32页
     ·筛板塔吹脱第32-33页
   ·本章小结第33-35页
第4章 筛板塔吹脱模拟高浓度PCE污染场地地下水的研究第35-42页
   ·实验材料和装置第35页
   ·实验方法第35-36页
     ·气液体积比对PCE去除效果的影响第35页
     ·初始浓度对PCE去除效果的影响第35页
     ·塔板数对PCE去除效果的影响第35-36页
     ·吹脱模型建立第36页
     ·工艺可行性探讨第36页
   ·结果与讨论第36-41页
     ·PCE在水中的性质第36-37页
     ·气液体积比对PCE去除效果的影响第37-38页
     ·初始浓度对PCE去除效果的影响第38页
     ·塔板数对PCE去除效果的影响第38-39页
     ·吹脱模型建立第39-40页
     ·工艺可行性探讨第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第5章 铁还原处理模拟低浓度PCE污染场地地下水的研究第42-54页
   ·实验材料第42页
   ·实验方法第42-44页
     ·铁的准备第42页
     ·最佳Fe量确定第42页
     ·最佳Fe:Cu的确定第42-43页
     ·最佳Fe:Cu:C的确定第43页
     ·Fe对不同浓度PCE降解效果的研究第43页
     ·Fe/Cu对不同浓度PCE降解效果的研究第43页
     ·Fe/Cu/C对不同浓度PCE降解效果的研究第43页
     ·pH值对PCE降解效果的影响第43页
     ·不同酸碱体系中PCE降解过程中氯离子的测定第43-44页
     ·反应颗粒物表征分析第44页
     ·产物分析第44页
   ·结果与讨论第44-52页
     ·最佳Fe量确定第44-45页
     ·最佳Fe:Cu的确定第45页
     ·最佳Fe:Cu:C的确定第45-46页
     ·Fe、Fe/Cu、Fe/Cu/C对不同浓度PCE降解效果的研究第46-48页
     ·pH值对PCE降解效果的影响第48-49页
     ·反应颗粒物表征分析第49-51页
     ·产物分析第51-52页
   ·本章小结第52-54页
第6章 筛板塔吹脱模拟高浓度TCE污染场地地下水的研究第54-62页
   ·实验材料和装置第54页
   ·实验方法第54-55页
     ·气液体积比对TCE去除效果的影响第54页
     ·塔板数对TCE去除效果的影响第54页
     ·吹脱模型建立第54页
     ·工艺可行性探讨第54-55页
   ·结果与讨论第55-61页
     ·TCE在水中的性质第55页
     ·气液体积比对TCE去除效果的影响第55-57页
     ·塔板数对TCE去除效果的影响第57-59页
     ·吹脱模型建立第59-61页
     ·工艺可行性探讨第61页
   ·本章小结第61-62页
第7章 铁还原处理模拟低浓度TCE污染场地地下水的研究第62-72页
   ·实验方法第62-63页
     ·Fe的准备第62页
     ·最佳Fe量确定第62页
     ·最佳Fe:Cu的确定第62页
     ·最佳Fe:Cu:C的确定第62页
     ·Fe对不同浓度TCE降解效果的研究第62-63页
     ·Fe/Cu对不同浓度TCE降解效果的研究第63页
     ·Fe/Cu/C对不同浓度TCE降解效果的研究第63页
     ·pH值对TCE降解效果的影响第63页
     ·不同酸碱体系中TCE降解过程中氯离子的测定第63页
     ·产物分析第63页
   ·结果与讨论第63-70页
     ·最佳Fe量确定第63-64页
     ·最佳Fe:Cu的确定第64-65页
     ·最佳Fe:Cu:C的确定第65-66页
     ·Fe、Fe/Cu、Fe/Cu/C对不同浓度TCE降解效果的研究第66-67页
     ·pH值对TCE降解效果的影响第67-69页
     ·产物分析第69-70页
   ·本章小结第70-72页
第8章 结论和展望第72-74页
   ·主要结论第72-73页
     ·氯代烃吹脱技术研究第72页
     ·筛板塔吹脱模拟高浓度PCE和TCE污染场地地下水的研究第72页
     ·化学还原处理模拟低浓度PCE和TCE污染场地地下水的研究第72-73页
   ·研究展望第73-74页
参考文献第74-81页
硕士期间研究成果第81-82页
致谢第82页

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