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--技术方法论文

超声及其组合技术处理酚类溶液的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 文献综述第14-37页
 1.1 五氯酚的作用与防治的重要性第14-15页
 1.2 酚类溶液处理技术的研究进展第15-21页
  1.2.1 生物处理方法第15-17页
  1.2.2 芬顿(Fenton)试剂处理法第17页
  1.2.3 金属及金属化合物作用第17-18页
  1.2.4 光化学作用第18页
  1.2.5 电化学处理方法第18-19页
  1.2.6 超声波处理法第19页
  1.2.7 臭氧作用第19-20页
  1.2.8 联合作用第20页
  1.2.9 小结第20-21页
 1.3 超声降解水溶液中有机物的研究第21-29页
  1.3.1 声化学及超声降解水中有机物的研究进展第21-24页
   1.3.1.1 对酚类物质的降解第22页
   1.3.1.2 对卤代烃的降解第22-23页
   1.3.1.3 对醇的降解第23页
   1.3.1.4 对芳香烃的降解第23页
   1.3.1.5 对染料的降解第23-24页
   1.3.1.6 对有机农药的降解第24页
  1.3.2 超声组合技术在降解有机物中的应用第24-26页
   1.3.2.1 超声—光降解技术第24-25页
   1.3.2.2 超声—臭氧技术第25页
   1.3.2.3 超声—过氧化氢技术第25-26页
   1.3.2.4 超声—芬顿技术第26页
   1.3.2.5 超声—氧化铜技术第26页
   1.3.2.6 小结第26页
  1.3.3 超声降解水中有机物的基本原理第26-29页
   1.3.3.1 超声空化作用第26-27页
   1.3.3.2 超声空化阈值第27-29页
 1.4 超声降解有机物的影响因素第29-32页
  1.4.1 反应物体系的影响因素第29-31页
   1.4.1.1 粘滞系数(η)第29-30页
   1.4.1.2 溶液温度第30页
   1.4.1.3 空化气体第30-31页
  1.4.2 超声参数对声空化影响第31-32页
   1.4.2.1 超声频率第31页
   1.4.2.2 声强第31-32页
   1.4.2.3 声压振幅第32页
 1.5 声化学反应器第32-37页
  1.5.1 超声清洗槽式声化学反应器第32-33页
  1.5.2 变福杆式声化学反应器第33-34页
  1.5.3 液哨式声化学反应器第34页
  1.5.4 平行板声化学反应器第34-35页
  1.5.5 正交声化学反应器第35页
  1.5.6 气升式环流声化学反应器第35-36页
  1.5.7 小结第36-37页
第二章 研究的意义和内容第37-41页
 2.1 立题的背景和意义第37-38页
 2.2 立题的主要思想和研究内容第38-41页
  2.2.1 主要思想第38-40页
  2.2.2 研究内容第40页
  2.2.3 拟采取的研究实验方法、步骤、技术路线第40-41页
第三章 超声降解五氯酚钠及苯酚的反应及动力学研究第41-85页
 3.1 超声波降解废水中五氯酚钠的研究第41-68页
  3.1.1 声致自由基产率的声功率的测定第41-45页
   3.1.1.1 自由基的测定第41-42页
   3.1.1.2 声功率和声强的测定第42-45页
  3.1.2 研究方法第45-48页
   3.1.2.1 实验装置第45-47页
   3.1.2.2 实验方法第47页
   3.1.2.3 分析方法第47-48页
  3.1.3 空化泡理论及空化泡在超声波作用下的运动第48-52页
   3.1.3.1 空化泡的瞬态空化与稳态空化第50-51页
   3.1.3.2 空化泡的崩溃时间第51-52页
   3.1.3.3 超声空化降解有机物的区域第52页
  3.1.4 超声空化降解氯酚的效果和影响因素第52-59页
   3.1.4.1 溶液初始pH值对超声降解五氯酚离子的效果第52-54页
   3.1.4.2 不同初始浓度下超声降解氯酚的效果第54页
   3.1.4.3 不同频率下的超声降解氛酚的效果第54-55页
   3.1.4.4 不同声能密度下以四氧化碳为降解助剂降解氯酚的效果第55-59页
  3.1.5 超声降解氯酚的机理研究第59-62页
   3.1.5.1 超声空化降解有机物的机理第59-60页
   3.1.5.2 自由基清除剂正丁醇对有机物降解的影响第60-62页
  3.1.6 超声降解氯酚的动力学研究第62-67页
   3.1.6.1 化学反应的速率方程式第63-65页
   3.1.6.2 化学反应的速率方程式中级数的确定第65页
   3.1.6.3 实验结果和讨论第65-67页
  3.1.7 本节小结第67-68页
 3.2 超声空化降解废水中苯酚的研究第68-83页
  3.2.1 研究方法第68-70页
   3.2.1.1 试验装置第68-69页
   3.2.1.2 实验方法第69页
   3.2.1.3 分析方法第69-70页
  3.2.2 超声空化降解苯酚的效果和影响因素第70-78页
   3.2.2.1 温度对超声降解苯酚的影响第71页
   3.2.2.2 声强对超声降解苯酚的影响第71-72页
   3.2.2.3 催化剂对超声降解苯酚的影响第72-73页
   3.2.2.4 不同的空气曝气方式对苯酚的超声降解的影响第73-74页
   3.2.2.5 超声—四氯化碳处理工艺下废水中苯酚的降解效果第74-78页
  3.2.3 超声空化降解苯酚作用机理的研究第78-79页
   3.2.3.1 自由基对超声空化降解石化废水中苯酚的影响第78-79页
   3.2.3.2 苯酚降解机理的初步研究第79页
  3.2.4 超声空化降解苯酚的动力学研究第79-82页
  3.2.5 本节小结第82-83页
 3.3 本章小结第83-85页
第四章 超声空化与其它氧化技术联合降解酚类物质研究第85-102页
 4.1 超声空化与过氧化氢降解酚类物质的研究第85-89页
  4.1.1 过氧化氢的作用原理第85-86页
  4.1.2 过氧化氢单独作用的降解效果第86-87页
  4.1.3 超声空化与过氧化氢联合作用的降解效果第87-89页
 4.2 超声空化与芬顿试剂降解酚类物质的研究第89-100页
  4.2.1 芬顿试剂降解的作用原因第90页
  4.2.2 当加入芬顿试剂后有机物的分析方法第90-91页
  4.2.3 芬顿试剂单独作用的降解效果第91-95页
   4.2.3.1 初始pH对苯酚降解效果的影响第92-93页
   4.2.3.2 初始浓度对苯酚降解效果的影响第93-95页
  4.2.4 超声空化与芬顿试剂联合作用的降解效果第95-99页
   4.2.4.1 初始pH对苯酚降解效果的影响第96-97页
   4.2.4.2 初始浓度对苯酚降解效果的影响第97-99页
  4.2.5 声强对芬顿试剂与超声联合作用下降解有物效果的影响第99-100页
 4.3 本章小结第100-102页
第五章 气升式内循环声化学反应器中酚类物质的降解效果第102-120页
 5.1 气升式内环流声化学反应器流体力学性能的研究第103-109页
  5.1.1 气含率的测定及影响因素的研究第103-105页
   5.1.1.1 表观气速对气含率的影响第103页
   5.1.1.2 超声波对气含率的影响第103-105页
  5.1.2 液体的循环速度的测定及影响因素研究第105-107页
   5.1.2.1 表观气速对液体循环速度的影响第106页
   5.1.2.2 超声波对液体循环速度的影响第106-107页
  5.1.3 混合时间的测定及影响因素研究第107-109页
   5.1.3.1 表观气速对混合时间的影响第107-108页
   5.1.3.2 超声波对混合时间的影响第108-109页
 5.2 气升式内环流声化学反应器传质性能研究第109-113页
  5.2.1 表观气速对K_La的影响第109-112页
  5.2.2 超声波对K_La的影响第112页
  5.2.3 粘度对K_La的影响第112页
  5.2.4 K_La实验关联式第112-113页
 5.3 气升式内环流反应器中超声对降解效果的影响第113-118页
  5.3.1 超声与空气对降解苯酚的影响第113-114页
  5.3.2 不同种类气体对降解的影响第114-115页
  5.3.3 气体流量对苯酚降解效果的影响第115-116页
  5.3.4 时间和温度对苯酚降解的影响第116-117页
  5.3.5 声强对超声降解的影响第117页
  5.3.6 降解助剂四氯化碳对降解的影响第117-118页
 5.4 普通烧杯反应器与气升式超声反应器的比较第118-119页
 5.5 本章小结第119-120页
第六章 结论和建议第120-124页
 6.1 结论第120-122页
 6.2 建议第122-124页
参考文献第124-131页
附录第131-132页
致谢第132页

论文共132页,点击 下载论文
上一篇:火灾环境下液化气储罐热响应动力过程的研究
下一篇:负载型纳米催化剂KF/Al2O3的制备及其应用研究