臭氧/活性炭深度处理垃圾渗滤液及微波紫外再生活性炭
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题来源及研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 垃圾渗滤液深度处理研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2 活性炭再生研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 微波再生活性炭研究现状 | 第17-19页 |
1.3 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-28页 |
2.1 实验仪器及试剂 | 第21-23页 |
2.1.1 实验仪器 | 第21页 |
2.1.2 实验试剂 | 第21-22页 |
2.1.3 实验装置 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-28页 |
2.2.1 实验过程 | 第23-24页 |
2.2.2 活性炭表征方法 | 第24页 |
2.2.3 垃圾渗滤液分析方法 | 第24-25页 |
2.2.4 评价指标 | 第25-28页 |
第3章 臭氧/活性炭深度处理垃圾渗滤液工艺研究 | 第28-53页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 臭氧单独深度处理垃圾渗滤液工艺 | 第28-34页 |
3.2.1 臭氧浓度的影响 | 第28-30页 |
3.2.2 pH的影响 | 第30-31页 |
3.2.3 反应时间的影响 | 第31-32页 |
3.2.4 臭氧处理过程动力学模型 | 第32-34页 |
3.3 活性炭单独深度处理垃圾渗滤液工艺 | 第34-46页 |
3.3.1 不同种类活性炭的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 活性炭预处理方式的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 pH的影响 | 第36页 |
3.3.4 盐分的影响 | 第36-38页 |
3.3.5 吸附时间的影响 | 第38-39页 |
3.3.6 活性炭处理过程动力学及热力学 | 第39-46页 |
3.4 臭氧—活性炭联用深度处理垃圾渗滤液工艺 | 第46-52页 |
3.4.1 三种体系比较 | 第46-47页 |
3.4.2 臭氧浓度的影响 | 第47-48页 |
3.4.3 活性炭用量的影响 | 第48-49页 |
3.4.4 pH的影响 | 第49-50页 |
3.4.5 成本分析 | 第50-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 微波紫外耦合再生活性炭技术 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 微波场中活性炭的升温过程 | 第53-56页 |
4.2.1 不同质量活性炭的升温过程 | 第53-55页 |
4.2.2 不同微波功率下的升温过程 | 第55-56页 |
4.3 微波紫外再生活性炭 | 第56-63页 |
4.3.1 微波和微波紫外体系中活性炭再生 | 第56-57页 |
4.3.2 空气和氮气的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 空气流量的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 微波辐照功率的影响 | 第59-60页 |
4.3.5 微波辐照时间的影响 | 第60页 |
4.3.6 盐分的影响 | 第60-61页 |
4.3.7 再生次数的影响 | 第61-62页 |
4.3.8 正交实验 | 第62-63页 |
4.4 活性炭再生前后化学性质及结构的变化 | 第63-66页 |
4.4.1 Boehm化学滴定分析 | 第63-64页 |
4.4.2 比表面积测定 | 第64-65页 |
4.4.3 零点电荷分析 | 第65-66页 |
4.5 活性炭再生安全性分析 | 第66-70页 |
4.5.1 再生活性炭重复使用对水质的影响 | 第66-67页 |
4.5.2 活性炭再生溶出液成分分析 | 第67-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 垃圾渗滤液深度处理机理探讨 | 第71-84页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 垃圾渗滤液深度处理机理分析 | 第71-83页 |
5.2.1 GC-MS分析 | 第71-78页 |
5.2.2 紫外-可见光分析 | 第78-79页 |
5.2.3 凝胶色谱分析 | 第79-80页 |
5.2.4 可生化性分析 | 第80-81页 |
5.2.5 机理分析 | 第81-83页 |
5.3 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |