摘要 | 第2-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 地下水有机污染概况 | 第7-8页 |
1.2 氯代烃类化合物的危害 | 第8-10页 |
1.3 地下水有机污染研究现状 | 第10-16页 |
1.3.1 地下水中影响有机污染物迁移的主要机理 | 第10-15页 |
1.3.2 氯代有机污染物的治理 | 第15-16页 |
1.4 选题依据及研究方案 | 第16-18页 |
1.4.1 选题依据 | 第16页 |
1.4.2 研究目标 | 第16页 |
1.4.3 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.4 研究方法 | 第17页 |
1.4.5 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 材料和方法 | 第18-25页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第18-19页 |
2.1.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第19页 |
2.2 吸附特性试验 | 第19-20页 |
2.2.1 单溶质系统下的等温吸附动力学实验 | 第19页 |
2.2.2 单溶质系统下的吸附等温实验 | 第19页 |
2.2.3 双溶质系统条件下的等温竞争吸附实验 | 第19-20页 |
2.2.4 TCE 吸附砂柱实验 | 第20页 |
2.3 污染物的降解去除试验 | 第20-21页 |
2.3.1 不同零价金属降解氯代有机物的批实验 | 第20-21页 |
2.3.2 反应柱实验 | 第21页 |
2.4 有机化合物的检测方法 | 第21-22页 |
2.5 实验数据处理 | 第22-23页 |
2.6 模型参数反演方法 | 第23-25页 |
2.6.1 遗传算法简介 | 第23页 |
2.6.2 遗传算法基本操作 | 第23-25页 |
第三章 氯代溶剂在多孔介质中的吸附机理 | 第25-53页 |
3.1 单溶质体系下的吸附动力学过程 | 第25-32页 |
3.1.1 单溶质体系下TCE 的吸附动力学过程 | 第26-31页 |
3.1.2 单溶质体系下PCE 的吸附动力学过程 | 第31-32页 |
3.2 单溶质体系下的吸附平衡机理 | 第32-46页 |
3.2.1 单溶质系统下TCE 的等温吸附机理 | 第32-37页 |
3.2.2 单溶质系统下PCE 的等温吸附机理 | 第37-38页 |
3.2.3 运移模型中的吸附平衡机理 | 第38-46页 |
3.3 多溶质系统下的吸附平衡机理 | 第46-51页 |
3.3.1 静态系统下的吸附平衡机理 | 第46-50页 |
3.3.2 多溶质系统下的竞争吸附-对流扩散数学模型 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 零价金属降解氯代溶剂的实验及动力学模型 | 第53-71页 |
4.1 不同金属降解TCE 的速率 | 第53-57页 |
4.2 零价锌降解PCE 的反应动力学模型 | 第57-65页 |
4.2.1 反应动力学模型的建立 | 第57-59页 |
4.2.2 实验结果 | 第59-60页 |
4.2.3 模型参数反演 | 第60-61页 |
4.2.4 算法可靠性检验 | 第61-62页 |
4.2.5 降解反应动力学及其路径分析 | 第62-65页 |
4.3 零价锌降解TCE 的反应动力学模型 | 第65-69页 |
4.3.1 反应动力学模型的建立 | 第65-66页 |
4.3.2 实验结果 | 第66-68页 |
4.3.3 模型参数反演 | 第68页 |
4.3.4 降解反应动力学及其路径分析 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 地下水中TCE 污染的零价锌渗透反应墙修复 | 第71-78页 |
5.1 非线性吸附-对流-扩散-反应模型的建立 | 第71-73页 |
5.1.1 等温平衡吸附模型 | 第71页 |
5.1.2 化学反应模型 | 第71页 |
5.1.3 运移转化模型 | 第71-72页 |
5.1.4 参数反演 | 第72-73页 |
5.2 实验结果与分析 | 第73-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与建议 | 第78-82页 |
6.1 结论 | 第78-80页 |
6.2 主要成果点 | 第80-81页 |
6.3 建议 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
在读硕士期间发表或录用的论文 | 第90-92页 |