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 |