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离心泵水力空化对环丙沙星降解效果的试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 环丙沙星概况第10-13页
        1.2.1 环丙沙星简介第10-11页
        1.2.2 环丙沙星的来源及污染现状第11-12页
        1.2.3 降解环丙沙星的研究进展第12-13页
    1.3 离心泵水力空化第13-18页
        1.3.1 空化的发生与发展第13-16页
        1.3.2 离心泵水力空化的正、负面影响第16-17页
        1.3.3 泵空化产生的机理第17-18页
    1.4 空化降解有机物第18-21页
        1.4.1 水力空化降解有机物的机理第18-19页
        1.4.2 水力空化降解有机物的研究进展第19-21页
    1.5 本文研究目的、意义及内容第21-23页
        1.5.1 研究目的和意义第21-22页
        1.5.2 研究内容第22-23页
2 空化试验装置、仪器与方法第23-27页
    2.1 水力空化试验装置第23-24页
    2.2 试验药品和主要仪器第24-25页
    2.3 试验分析方法第25-27页
3 泵+多孔板水力空化/H_2O_2降解环丙沙星第27-36页
    3.1 试验步骤第27页
    3.2 HV、H_2O_2、HV/H_2O_2降解CIP的对比试验第27-28页
    3.3 不同pH条件下CIP的浓度变化及降解动力学第28-30页
    3.4 泵+多孔板水力空化/H_2O_2 降解 CIP 的影响因素第30-35页
        3.4.1 初始pH值对CIP降解的影响第30-31页
        3.4.2 添加H_2O_2的量对CIP降解的影响第31-32页
        3.4.3 多孔板开孔率对CIP降解的影响第32-33页
        3.4.4 空化数的影响第33-34页
        3.4.5 孔板下游压力的影响第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
4 离心泵水力空化/H_2O_2降解环丙沙星第36-48页
    4.1 不同pH条件下CIP的浓度变化及降解动力学第36-37页
    4.2 羟基自由基的检测与温度对其产量的影响第37-41页
        4.2.1 检测原理第37-38页
        4.2.2 检测方法第38-39页
        4.2.3 试验步骤第39页
        4.2.4 温度对·OH产量的影响第39-41页
    4.3 离心泵水力空化/H_2O_2降解CIP的影响因素第41-46页
        4.3.1 试验步骤第41页
        4.3.2 温度对CIP降解的影响第41-42页
        4.3.3 泵前阀开度的影响第42-44页
        4.3.4 初始pH值对CIP降解的影响第44-45页
        4.3.5 添加H_2O_2的量对CIP降解的影响第45页
        4.3.6 初始浓度对CIP降解的影响第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
5 空化降解环丙沙星的比较第48-54页
    5.1 水力空化/H_2O_2与超声空化/H_2O_2降解CIP的比较第48页
        5.1.1 最佳初始pH范围的比较第48页
        5.1.2 能耗效率的比较第48页
    5.2 离心泵水力空化与泵+多孔板水力空化降解CIP的比较第48-52页
        5.2.1 离心泵对CIP水力空化降解的贡献第48-50页
        5.2.2 pH值对离心泵水力空化与泵+多孔板水力空化降解影响比较第50-52页
        5.2.3 离心泵与离心泵+多孔板水力空化降解CIP的能耗比较第52页
    5.3 本章小结第52-54页
6 结论及展望第54-56页
    6.1 结论第54页
    6.2 主要创新点第54-55页
    6.3 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-62页
攻读硕士学位期间的研究成果第62页

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