基于环境风险评价理论基础上的光催化处理氨氮废水工艺调节的研究
第一章 绪论 | 第1-21页 |
·光催化水处理技术发展现状 | 第13-17页 |
·光催化技术的发展历程 | 第13-14页 |
·光催化技术在有机物处理中的应用 | 第14-15页 |
·光催化技术在重金属污染物处理中的应用 | 第15页 |
·光催化技术在氨氮处理中的应用 | 第15-17页 |
·光催化氨氮废水存在的问题 | 第17页 |
·课题的提出及意义 | 第17-18页 |
·本文的主要研究内容 | 第18-21页 |
·主要内容及技术路线 | 第18页 |
·本课题主要创新点 | 第18-21页 |
第二章 实验准备阶段 | 第21-35页 |
·光催化技术原理 | 第21-23页 |
·基本原理 | 第21-23页 |
·能带位置 | 第23页 |
·实验装置设计 | 第23-26页 |
·实验反应装置 | 第23-25页 |
·反应器系统中的关键设备 | 第25-26页 |
·实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
·分析检测方法 | 第27-30页 |
·氨氮的检测 | 第27-29页 |
·阴离子的检测 | 第29-30页 |
·pH检测 | 第30页 |
·实验方案设计 | 第30-35页 |
·方案设计前期实验 | 第30-32页 |
·TiO_2光催化处理氨氮废水产物预分析 | 第32页 |
·总体方案设计 | 第32页 |
·正交实验理论 | 第32-33页 |
·正交实验设计 | 第33页 |
·单次实验步骤 | 第33-35页 |
第三章 氨氮废水光催化处理实验结果分析 | 第35-59页 |
·结果分析 | 第35-52页 |
·不同反应时间影响规律 | 第35-38页 |
·pH值的影响 | 第38-42页 |
·催化剂投加量的影响 | 第42-44页 |
·外加氧化剂投加量的影响 | 第44-50页 |
·反应物初始浓度的影响 | 第50-51页 |
·反应温度的影响 | 第51-52页 |
·考虑氨氮降解率最优条件的确定 | 第52-54页 |
·氨氮废水光催化机理 | 第54-55页 |
·出水组分特征 | 第55-56页 |
·光催化出水组分特征 | 第55-56页 |
·生物法出水组分特征 | 第56页 |
·本章小结 | 第56-59页 |
·实验结论 | 第56-57页 |
·存在不足 | 第57-59页 |
第四章 光催化处理后的氨氮废水在受纳水体中的变化 | 第59-77页 |
·受纳水体的环境特征 | 第59-60页 |
·流动性 | 第59页 |
·水体生物 | 第59页 |
·沉积物 | 第59-60页 |
·受纳水体对氨氮废水成分改变的影响 | 第60-66页 |
·水体的自净作用 | 第60-61页 |
·河流的氮循环理论 | 第61-62页 |
·稳态下受纳水体中氮的各价态化合物比例 | 第62-66页 |
·实例分析 | 第66-75页 |
·参数的选取 | 第66-67页 |
·光催化氨氮废水排入受纳水体组分变化 | 第67-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第五章 光催化处理氨氮废水工艺条件的环境风险调控 | 第77-93页 |
·环境风险评价一般概念 | 第77页 |
·基本概念 | 第77页 |
·环境风险评价与环境影响评价的主要区别 | 第77页 |
·环境风险评价一般流程 | 第77-79页 |
·危害判定 | 第79页 |
·后果估算 | 第79-80页 |
·风险表征 | 第80-81页 |
·表征模式 | 第80页 |
·参考浓度以及权重的确定 | 第80-81页 |
·实例表征 | 第81-87页 |
·不同反应时间的环境风险 | 第81页 |
·不同反应pH值的环境风险 | 第81-82页 |
·不同催化剂投加量的环境风险 | 第82-83页 |
·不同H_2O_2添加量的环境风险 | 第83页 |
·不同初始浓度的环境风险 | 第83-85页 |
·氨氮降解率最佳工艺的环境健康风险评价 | 第85-86页 |
·结果分析 | 第86-87页 |
·环境风险管理与反应条件调控 | 第87-93页 |
·环境风险管理的基本思路 | 第87页 |
·突发性事故排放浓度的选择 | 第87-88页 |
·硝态氮排放浓度的限制 | 第88-89页 |
·光催化处理氨氮废水工艺条件的调控 | 第89-93页 |
第六章 结论及建议 | 第93-95页 |
·结论 | 第93-94页 |
·建议 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第101页 |