摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 酚类废水的来源 | 第11-12页 |
1.1.2 苯酚的的性质 | 第12页 |
1.1.3 苯酚废水的危害 | 第12-13页 |
1.1.4 苯酚废水的常见处理技术 | 第13-14页 |
1.2 高级氧化技术的介绍 | 第14-18页 |
1.2.1 Fenton试剂法 | 第16-17页 |
1.2.2 湿式催化氧化法 | 第17页 |
1.2.3 超临界水氧化法 | 第17页 |
1.2.4 电化学氧化法 | 第17-18页 |
1.2.5 光化学氧化法 | 第18页 |
1.2.6 臭氧氧化法 | 第18页 |
1.3 高级氧化技术的研究现状 | 第18-19页 |
1.4 论文研究的内容 | 第19-20页 |
第二章 臭氧、紫外光、超声波作用机理 | 第20-25页 |
2.1 臭氧的性质以及机理 | 第20-22页 |
2.1.1 臭氧的物理性质 | 第20-21页 |
2.1.2 臭氧的化学性质 | 第21页 |
2.1.3 臭氧在生产生活中的应用 | 第21-22页 |
2.2 紫外光的性质以及机理 | 第22-23页 |
2.2.1 紫外光的性质 | 第22-23页 |
2.2.2 紫外光在水处理中的应用 | 第23页 |
2.3 超声波的性质以及机理 | 第23-24页 |
2.3.1 超声波的性质 | 第23页 |
2.3.2 超声波在水处理中的应用 | 第23-24页 |
2.4 本章总结 | 第24-25页 |
第三章 实验装置设计 | 第25-32页 |
3.1 实验装置设计介绍 | 第25-27页 |
3.2 实验装置实际图 | 第27-31页 |
3.3 实验装置的工作过程及优点 | 第31-32页 |
3.3.1 实验装置的工作过程 | 第31页 |
3.3.2 本实验装置的优点 | 第31-32页 |
第四章 O_3-UV和O_3-US方法氧化降解苯酚的研究 | 第32-41页 |
4.1 实验药品仪器与分析方法 | 第32-33页 |
4.1.1 实验药品及仪器 | 第32页 |
4.1.2 实验及分析方法 | 第32-33页 |
4.2 O_3-UV联合氧化苯酚影响因素的实验研究 | 第33-36页 |
4.2.1 不同氧化降解方法的影响 | 第33-34页 |
4.2.2 不同初始pH的影响 | 第34-35页 |
4.2.3 不同初始苯酚浓度的影响 | 第35-36页 |
4.2.4 不同臭氧进气量的影响 | 第36页 |
4.3 O_3-US联合氧化苯酚影响因素的实验研究 | 第36-39页 |
4.3.1 不同初始pH的影响 | 第36-37页 |
4.3.2 不同初始苯酚浓度的影响 | 第37-38页 |
4.3.3 不同臭氧进气量的影响 | 第38页 |
4.3.4 不同超声频率的影响 | 第38-39页 |
4.3.5 不同超声功率的影响 | 第39页 |
4.4 最佳条件下O_3-UV氧化和O_3-US氧化苯酚去除率和COD去除率的比较 | 第39-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 O_3-UV-US协同作用氧化降解苯酚的研究 | 第41-46页 |
5.1 实验药品仪器与分析方法 | 第41页 |
5.1.1 实验药品及仪器 | 第41页 |
5.1.2 实验及分析方法 | 第41页 |
5.2 实验结果与分析 | 第41-44页 |
5.2.1 初始pH的影响 | 第41-42页 |
5.2.2 臭氧浓度的影响 | 第42页 |
5.2.3 苯酚初始浓度的影响 | 第42-43页 |
5.2.4 超声频率的影响 | 第43-44页 |
5.2.5 超声功率的影响 | 第44页 |
5.3 最佳工艺条件下模拟苯酚废水去除率以及COD去除率对比 | 第44-45页 |
5.4 本章小结 | 第45-46页 |
第六章 三种氧化降解方法的能耗分析 | 第46-48页 |
第七章 健康风险评价 | 第48-54页 |
7.1 健康风险评价的定义 | 第48-49页 |
7.2 臭氧-紫外光-超声波协同作用氧化降解结果的健康风险评价 | 第49-54页 |
第八章 总结与展望 | 第54-56页 |
8.1 总结 | 第54页 |
8.2 存在的问题与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
发表论文和专利情况说明 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |