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催化湿式氧化法处理模拟空间站冷凝废水和卫生废水的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景及研究意义第11页
    1.2 空间站废水第11-12页
        1.2.1 冷凝废水的来源及水质特征第11-12页
        1.2.2 卫生废水的来源及水质特征第12页
    1.3 空间站废水处理技术研究现状第12-15页
        1.3.1 美俄空间站冷凝废水处理技术研究现状第12-14页
        1.3.2 美俄空间站卫生废水处理技术研究现状第14-15页
        1.3.3 我国空间站废水处理研究现状第15页
    1.4 催化湿式氧化水处理技术第15-18页
        1.4.1 催化湿式氧化水处理技术概述第15-17页
        1.4.2 催化湿式氧化水处理技术的影响因素第17-18页
    1.5 本文的研究思路和主要研究内容第18-19页
第2章 实验材料及方法第19-29页
    2.1 实验设备与实验材料第19-21页
        2.1.1 实验设备第19页
        2.1.2 实验材料第19-21页
    2.2 催化湿式氧化法实验装置第21-24页
        2.2.1 搅拌釜式反应器装置及操作第21-22页
        2.2.2 滴流床反应器装置及操作第22-24页
    2.3 模拟冷凝废水和卫生废水配制第24-25页
        2.3.1 模拟冷凝废水配制第24页
        2.3.2 模拟卫生废水配制第24-25页
    2.4 催化湿式氧化水处理实验设计第25-26页
        2.4.1 搅拌釜式反应器废水处理实验第25-26页
        2.4.2 滴流床反应器废水处理实验第26页
    2.5 分析测试方法第26-28页
        2.5.1 总有机碳第26-27页
        2.5.2 氨氮含量测试及原理第27页
        2.5.3 p H值和电导率测试第27-28页
        2.5.4 乙酸含量测试第28页
    2.6 反应动力学方程拟合第28页
    2.7 本章小结第28-29页
第3章 利用搅拌釜式反应器处理模拟冷凝废水实验第29-44页
    3.1 实验参数对处理效果的影响第29-34页
        3.1.1 反应温度第29-30页
        3.1.2 空气压力第30-32页
        3.1.3 催化剂投加量第32-33页
        3.1.4 搅拌速度第33-34页
    3.2 宏观动力学过程分析第34-35页
    3.3 降解机理分析第35-42页
        3.3.1 模拟冷凝废水降解机理第35-37页
        3.3.2 乙醇降解机理第37-40页
        3.3.3 乙酸降解机理第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 利用搅拌釜式反应器处理卫生废水实验第44-55页
    4.1 实验参数对处理效果的影响第44-48页
        4.1.1 反应温度第44-45页
        4.1.2 空气压力第45-46页
        4.1.3 催化剂投加量第46-47页
        4.1.4 搅拌速度第47-48页
    4.2 宏观动力学过程分析第48-49页
    4.3 降解机理分析第49-54页
        4.3.1 N.N-双羟乙基烷基酰胺降解机理第50-51页
        4.3.2 甘油降解机理第51-53页
        4.3.3 模拟卫生废水降解机理第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第5章 利用滴流床反应器处理废水实验第55-60页
    5.1 模拟冷凝废水处理实验第55-57页
        5.1.1 反应温度对处理效果的影响第55-56页
        5.1.2 液体流量对处理效果的影响第56页
        5.1.3 空气流量对处理效果的影响第56-57页
    5.2 模拟卫生废水处理实验第57-59页
        5.2.1 反应温度对处理效果的影响第57-58页
        5.2.2 液体流量对处理效果的影响第58-59页
        5.2.3 空气流量对处理效果的影响第59页
    5.3 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第66-67页
致谢第67-68页
作者简介第68页

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