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新型UV-Fenton反应器的设计及其半工业化实验条件优化研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 难降解有机废水的处理方法第10-13页
        1.2.1 生物法第10-11页
        1.2.2 物理法第11-12页
        1.2.3 化学氧化法第12-13页
    1.3 UV-Fenton氧化技术及其研究现状第13-18页
        1.3.1 UV-Fenton氧化技术的反应机理第13-15页
        1.3.2 UV-Fenton技术的研究现状第15-16页
        1.3.3 多相UV-Fenton技术第16-18页
    1.4 光催化反应器的研究现状与问题第18-22页
        1.4.1 悬浆型光催化反应器第19-20页
        1.4.2 负载型光催化反应器第20-22页
    1.5 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 UV-Fenton反应器的设计第23-29页
    2.1 光催化反应器设计的原则第23-24页
    2.2 新型UV-Fenton反应器的设计理念第24-26页
    2.3 半工业规模UV-Fenton反应器的设计计算第26-29页
第3章 实验及分析方法第29-33页
    3.1 实验装置与方法第29-30页
        3.1.1 实验装置第29页
        3.1.2 实验方法第29-30页
    3.2 实验主要仪器与试剂第30-31页
    3.3 分析测量方法第31-33页
        3.3.1 UV-Vis光谱的测定第31页
        3.3.2 橙Ⅱ浓度的测定第31-32页
        3.3.3 溶液TOC的测定第32页
        3.3.4 溶液COD的测定第32页
        3.3.5 溶液pH值的测定第32-33页
第4章 低浓度难降解有机废水半工业化处理条件优化研究第33-47页
    4.1 染料橙Ⅱ的基本性质第33-34页
    4.2 过氧化氢理论投加量第34页
    4.3 不同体系对染料橙Ⅱ的降解第34-37页
    4.4 UV-Fenton反应器降解染料橙Ⅱ影响条件的研究第37-43页
        4.4.1 过氧化氢用量的影响第37-39页
        4.4.2 H_2O_2/Fe~(2+)摩尔比的影响第39-40页
        4.4.3 曝气量的影响第40-42页
        4.4.4 紫外灯功率的影响第42页
        4.4.5 紫外光波长的影响第42-43页
    4.5 橙Ⅱ降解机理分析第43-44页
    4.6 反应器结构与处理效果第44-45页
    4.7 本章小结第45-47页
第5章 高浓度难降解有机废水半工业化处理条件优化研究第47-58页
    5.1 垃圾渗滤液的产生和危害第47-50页
        5.1.1 垃圾渗滤液的产生第47页
        5.1.2 垃圾渗滤液的组成与特点第47-49页
        5.1.3 垃圾渗滤液的危害第49-50页
    5.2 加药方式对UV-Fenton反应器处理渗滤液效果的影响第50-52页
    5.3 过氧化氢用量对UV-Fenton反应器处理渗滤液效果的影响第52-53页
    5.4 曝气量对UV-Fenton反应器处理渗滤液效果的影响第53-55页
    5.5 UV-Fenton反应器处理渗滤液的实验条件优化第55-56页
    5.6 本章小结第56-58页
第6章 研究结论、创新点与展望第58-61页
    6.1 研究结论第58-59页
    6.2 创新点第59页
    6.3 展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-66页

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