摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 课题研究的意义与背景 | 第10页 |
1.2 炼油厂含油废水来源与特性 | 第10-15页 |
1.2.1 炼油厂废水的来源 | 第10-11页 |
1.2.2 炼油厂废水的特性 | 第11页 |
1.2.3 炼油厂稠油废水的特性 | 第11页 |
1.2.4 炼油厂含油废水处理 | 第11-15页 |
1.3 国内外含硫污水处理现状 | 第15-19页 |
1.3.1 碱吸收法(回收利用法) | 第15-16页 |
1.3.2 氧化法 | 第16-17页 |
1.3.3 生化法 | 第17-18页 |
1.3.4 混凝沉淀法 | 第18-19页 |
1.4 炼油企业恶臭污染治理 | 第19-25页 |
1.4.1 炼油厂恶臭污染物调查 | 第19页 |
1.4.2 炼油厂恶臭污染物治理 | 第19-24页 |
1.4.3 炼油污水处理场恶臭处理的工艺确定 | 第24-25页 |
1.4.4 恶臭成分分析及气体排放标准 | 第25页 |
1.5 课题研究的内容及技术路线 | 第25-27页 |
1.5.1 课题研究的目的 | 第25页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第25-26页 |
1.5.3 课题研究的技术路线 | 第26-27页 |
第二章 化学法处理高含硫炼油恶臭污水的技术探索 | 第27-48页 |
2.1 实验用水 | 第27-29页 |
2.1.1 辽河石化污水处理场概述 | 第27-28页 |
2.1.2 实验用水的水质与水质分析方法 | 第28-29页 |
2.2 常规强氧化剂技术可行性评价 | 第29-47页 |
2.2.1 氧化剂选择的基本原则 | 第29页 |
2.2.2 臭氧氧化技术可行性评价 | 第29页 |
2.2.3 高锰酸钾氧化技术可行性评价 | 第29-30页 |
2.2.4 次氯酸钠氧化技术可行性评价 | 第30-31页 |
2.2.5 双氧水氧化技术可行性评价 | 第31-40页 |
2.2.6 Fenton 氧化技术可行性评价 | 第40-47页 |
2.3 小结 | 第47-48页 |
第三章 新型高级氧化除臭剂的研制开发 | 第48-69页 |
3.1 活化离子的筛选确定 | 第48-49页 |
3.1.1 双氧水活化稳定的基本原则 | 第48页 |
3.1.2 国内外活化剂的种类 | 第48-49页 |
3.2 活化剂离子组合/ H_2O_2的稳定性实验 | 第49-50页 |
3.3 活化离子组合稳定性能实验 | 第50-52页 |
3.3.1 双氧水含量测定方法 | 第50-51页 |
3.3.2 稳定性实验 | 第51-52页 |
3.4 活化离子组合/ H_2O_2的氧化性实验 | 第52-59页 |
3.4.1 药剂组合筛选 | 第52-53页 |
3.4.2 药剂组合 4、药剂组合 9 筛选 | 第53-59页 |
3.4.3 实验小结 | 第59页 |
3.5 新型高级氧化除臭剂的反应最佳参数确定 | 第59-68页 |
3.5.1 XHY 投加量对处理效果的影响 | 第59-61页 |
3.5.2 pH 对处理效果的影响 | 第61-62页 |
3.5.3 反应时间对处理效果的影响 | 第62-64页 |
3.5.4 污水温度对处理效果的影响 | 第64-65页 |
3.5.5 正交实验 | 第65-67页 |
3.5.6 最佳条件的验证 | 第67-68页 |
3.5.7 XHY 药剂费用估算 | 第68页 |
3.5.8 科技查新结果 | 第68页 |
3.6 小结 | 第68-69页 |
第四章 新型高级氧化除臭剂活化反应机理初探 | 第69-73页 |
4.1 活化离子催化双氧水的活化机理初探 | 第69页 |
4.1.1 羟基自由基的形成过程 | 第69页 |
4.1.2 过氧酸形成的过程 | 第69页 |
4.2 新型高级氧化除臭剂的反应机理初探 | 第69-71页 |
4.2.1 新型高级氧化除臭剂对有机物的降解反应机理 | 第69-70页 |
4.2.2 新型高级氧化除臭剂对硫化物的反应机理 | 第70-71页 |
4.2.3 新型高级氧化除臭剂对石油类的反应机理 | 第71页 |
4.3 新型高级氧化除臭剂的反应动力学探讨 | 第71-72页 |
4.4 小结 | 第72-73页 |
结论与建议 | 第73-75页 |
结论 | 第73-74页 |
建议 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
研期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |