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活性炭吸附——微波解吸回收淡酒液中酒精的试验研究

前言第1页
研究的目的意义第52-56页
1 有机废水治理技术综述第56-63页
 1.1 光催化氧化第56-57页
 1.2 生物膜法第57-58页
 1.3 辐照法第58-59页
 1.4 脉冲电晕技术第59页
 1.5 超临界水氧化技术第59-60页
 1.6 空气吹脱法第60页
 1.7 膜分离法第60-61页
 1.8 吸附法第61-63页
2 活性炭水处理技术第63-70页
 2.1 活性炭水处理的特点第63页
 2.2 活性炭再生的必要性第63-64页
 2.3 活性炭再生技术现状第64-65页
 2.4 活性炭再生技术的评价第65页
 2.5 几种主要再生方法的原理第65-70页
  2.5.1 高频脉冲再生法第66页
  2.5.2 强制放电再生技术第66-67页
  2.5.3 湿式氧化再生法第67页
  2.5.4 超声波再生法第67-68页
  2.5.5 超临界二氧化碳萃取再生法第68页
  2.5.6 微波辐照再生法第68-70页
3 活性炭吸附及微波解吸基础理论及应用第70-79页
 3.1 基础理论第70-74页
  3.1.1 吸附作用第70-71页
  3.1.2 吸附平衡第71页
  3.1.3 微波的基本概念第71页
  3.1.4 微波加热原理第71-74页
 3.2 应用技术第74-79页
  3.2.1 微波加热设备的结构第74-75页
  3.2.2 微波加热的特点第75页
  3.2.3 微波加热模式分析第75-76页
  3.2.4 微波加热技术的应用第76-77页
   3.2.4.1 微波碳还原—烟气脱硫脱硝技术第76-77页
   3.2.4.2 微波—氯化锌制取活性炭处理含铬废水第77页
  3.2.5 微波泄漏问题及其防止方法第77-79页
4 试验装置及方法第79-85页
 4.1 试验目的、内容及操作第79-82页
  4.1.1 活性炭吸附第79-80页
   4.1.1.1 试验目的和内容第79页
   4.1.1.2 乙醇浓度测定法第79页
   4.1.1.3 活性炭吸附量的计算第79-80页
  4.1.2 微波解吸再生第80-82页
   4.1.2.1 试验目的和内容第80页
   4.1.2.2 试验流程说明第80-82页
 4.2 试验相关操作说明第82-85页
  4.2.1 温度测定方法第82-83页
   4.2.1.1 测温方法的选择第82页
   4.2.1.2 温度测定第82-83页
  4.2.2 反应器的选择与加工第83-84页
  4.2.3 载气的选择第84-85页
5 试验结果及分析第85-113页
 5.1 活性炭吸附等温线与平衡方程第85-87页
 5.2 水与酒精在微波场中的升温行为第87-88页
 5.3 乙醇脱附率影响因素及工艺条件优化第88-94页
  5.3.1 解吸温度对乙醇脱附率的影响第88-91页
  5.3.2 操作条件对乙醇脱附率的影响第91-94页
 5.4 活性炭在微波场中的升温行为第94-102页
  5.4.1 微波功率对活性炭升温的影响第95-97页
  5.4.2 活性炭量对活性炭升温的影响第97-99页
  5.4.3 载气线速度对活性炭升温的影响第99-101页
  5.4.4 活性炭升温行为的定量描述第101-102页
 5.5 微波解吸再生影响因素及工艺条件优化第102-110页
  5.5.1 操作条件对再生后活性炭吸附碘值的影响第103-107页
   5.5.1.1 饱和活性炭的制备第103页
   5.5.1.2 微波辐照第103-104页
   5.5.1.3 试验结果分析第104-107页
  5.5.2 再生次数对再生炭吸附容量的影响第107-108页
  5.5.3 操作条件对活性炭损耗率的影响第108-110页
 5.6 微波再生动力学方程第110-113页
6 再生气体回收与微波再生机理第113-126页
 6.1 高浓度有机蒸气的回收方法第113-114页
 6.2 乙醇回收方法的选择第114-115页
 6.3 回收的成分及含量分析第115-122页
 6.4 微波解吸乙醇和再生活性炭机理分析第122-124页
 6.5 微波再生方法的优越性第124-126页
7 结论第126-129页
 7.1 研究成果第126-128页
 7.2 尚需解决的问题及建议第128-129页
参考文献第129-132页
附录一第132-135页
附录二第135-137页
附录三第137-138页
附录四第138-139页
附录五第139页
附录六第139-140页
致  谢第140页

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