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共阳极电解芬顿系统处理MTBE污染地下水

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-42页
    1.1 MTBE的性质及生产第12-13页
    1.2 国内外MTBE对地下水的污染情况第13-17页
    1.3 目前MTBE污染地下水的常规治理方法第17-26页
        1.3.1 空气注入法第19页
        1.3.2 相抽除法第19-20页
        1.3.3 抽出处理法第20-21页
        1.3.4 井内气提法第21页
        1.3.5 化学氧化法第21-22页
        1.3.6 表面活性剂冲排法第22-23页
        1.3.7 生物修复技术第23页
        1.3.8 生物曝气法第23-24页
        1.3.9 加强好氧生物修复法第24页
        1.3.10 可渗透反应墙第24页
        1.3.11 地下水监测自然衰减法第24-25页
        1.3.12 电动修复技术第25-26页
    1.4 对MTBE污染地下水的研究进展第26-37页
        1.4.1 双氧水/臭氧法第27页
        1.4.2 光催化工艺第27-28页
        1.4.3 UV-H_2O_2工艺第28页
        1.4.4 高能电子束辐照(电子束)第28页
        1.4.5 空化(声波、水动力和脉冲等离子体空化)第28-29页
        1.4.6 化学芬顿氧化法第29-30页
        1.4.7 电芬顿及相关藕合工艺第30-35页
        1.4.8 共阳极电芬顿工艺第35-37页
    1.5 本课题的选题依据及意义第37-38页
    1.6 课题的研究内容及技术路线第38-41页
    1.7 主要创新点第41-42页
第二章 实验材料与方法第42-53页
    2.1 实验工艺与装置第42-45页
        2.1.1 实验工艺第42页
        2.1.2 实验装置第42-45页
    2.2 实验材料第45-47页
        2.2.1 主要试剂及仪器第45-46页
        2.2.2 实验用水第46-47页
    2.3 检测指标和方法第47-53页
        2.3.1 甲基叔丁基醚(MTBE)和及其中间体浓度的测定第48-49页
        2.3.2 化学需氧量(COD_(cr))的测定第49页
        2.3.3 总有机碳(TOC)的测定第49页
        2.3.4 五日生化需氧量(BOD_5)的测定第49-50页
        2.3.5 Fe~(2+)浓度的测定第50页
        2.3.6 总铁浓度的测定第50-51页
        2.3.7 H_2O_2的测定第51页
        2.3.8 ?OH的测定第51-52页
        2.3.9 pH的测定第52页
        2.3.10 氧化还原电位(ORP)的测定第52页
        2.3.11 溶解氧(DO)的测定第52-53页
第三章 共阳极电解芬顿系统处理MTBE污染地下水的机理研究第53-88页
    3.1 共阳极电解芬顿的机理研究第55-70页
        3.1.1 H_2O_2的产生第55-60页
        3.1.2 ·OH的产生第60-64页
        3.1.3 阴极产生Fe~(2+)降解MTBE第64-70页
    3.2 共阳极电解芬顿系统对处理水质的影响研究第70-79页
        3.2.1 对水溶液中PH值的影响第71-73页
        3.2.2 共阳极电解芬顿系统中铁的变化第73-76页
            3.2.2.1 共阳极电解芬顿系统产生Fe~(2+)第73-75页
            3.2.2.2 共阳极电解芬顿系统对水溶液中铁的变化第75-76页
        3.2.3 共阳极电解芬顿系统对水溶液中EC的影响第76-77页
        3.2.4 共阳极电解芬顿系统对水溶液ORP的影响第77-78页
        3.2.5 共阳极电解芬顿系统对水溶液中DO(溶解氧)的影响第78-79页
    3.3 电解芬顿反应处理后地下水所含成分的确定第79-87页
        3.3.1 MTBE转化及其产生的副产物/中间产物第79-83页
        3.3.2 共阳极电解系统处理模拟MTBE污染地下水第83-85页
        3.3.3 共阳极电解芬顿系统降解MTBE的长效性第85-87页
    3.4 本章小结第87-88页
第四章 共阳极电解系统的不同工艺参数对MTBE降解的影响第88-111页
    4.1 共阳极电解芬顿系统降解MTBE的影响因素研究第88-104页
        4.1.1 共阳极电解芬顿系统中电流的影响第88-93页
        4.1.2 共阳极电解芬顿系统极板间距离的影响第93-97页
        4.1.3 MTBE初始浓度的影响第97-101页
        4.1.4 催化剂对共阳极电芬顿反应系统效果的影响第101-104页
    4.2 共阳极电解芬顿反应的最佳工艺条件研究第104-110页
    4.3 本章小结第110-111页
第五章 共阳极电解芬顿装置修复不同条件的模拟MTBE污染地下水的研究第111-128页
    5.1 地下水流速度对共阳极电解芬顿装置的影响第112-115页
    5.2 地下水PH值对共阳极电解芬顿装置的影响第115-118页
    5.3 地下水含氧量对共阳极电解芬顿装置的影响第118-121页
    5.4 地下水中无机离子对共阳极电解芬顿装置的影响第121-126页
        5.4.1 Ca~(2+)离子的影响第121-123页
        5.4.2 Cl~-离子的影响第123-126页
    5.5 本章小结第126-128页
第六章 共阳极电解芬顿装置修复MTBE污染地下水的应用研究第128-137页
    6.1 MTBE污染地下水来源及处理目标第128-129页
        6.1.1 MTBE污染地下水的来源第128-129页
        6.1.2 地下水处理目标第129页
    6.2 实际项目水样处理实验及结果第129-132页
        6.2.1 工艺流程第129-130页
        6.2.2 共阳极电解芬顿装置的主要设备第130页
        6.2.3 运行效果第130-132页
    6.3 工程化应用共阳极电芬顿系统的概念模型第132-133页
    6.4 共阳极电芬顿系统的FMEA第133-136页
    6.5 本章小结第136-137页
第七章 结论和建议第137-139页
    7.1 结论第137-138页
    7.2 建议第138-139页
致谢第139-140页
参考文献第140-150页
附录第150-151页

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