摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 臭氧性质 | 第10-13页 |
1.1.1 臭氧的物理性质 | 第10页 |
1.1.2 臭氧的化学性质 | 第10-13页 |
1.2 金属催化臭氧氧化技术研究进展 | 第13-15页 |
1.2.1 均相催化臭氧氧化 | 第13-14页 |
1.2.2 非均相臭氧催化氧化 | 第14-15页 |
1.3 炼油废水简介 | 第15-19页 |
1.3.1 炼油废水的来源 | 第15-16页 |
1.3.2 炼油废水的特点 | 第16-17页 |
1.3.3 炼油废水的危害 | 第17页 |
1.3.4 炼油废水的回用水状况 | 第17-18页 |
1.3.5 炼油废水的深度处理技术 | 第18-19页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第19-22页 |
1.4.1 课题的来源 | 第19页 |
1.4.2 主要研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
1.4.3 课题研究的目的及意义 | 第21-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-29页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备 | 第23页 |
2.2 废水水质特点 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-25页 |
2.3.1 催化剂制备方法 | 第24页 |
2.3.2 小试水平的实验方法 | 第24-25页 |
2.3.3 中试水平的实验方法 | 第25页 |
2.4 分析方法 | 第25-29页 |
2.4.1 催化剂表征 | 第25-26页 |
2.4.2 水质分析 | 第26-29页 |
第3章 小试水平深度处理炼油废水研究 | 第29-52页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 催化剂特性 | 第29-35页 |
3.2.1 BET分析 | 第29-30页 |
3.2.2 XRD分析 | 第30-31页 |
3.2.3 SEM-EDS分析 | 第31-33页 |
3.2.4 FT-IR分析 | 第33页 |
3.2.5 催化剂等电点(pHpzc)分析 | 第33-34页 |
3.2.6 催化剂活性组分含量分析 | 第34-35页 |
3.3 非均相臭氧催化氧化影响因素 | 第35-45页 |
3.3.1 pH值的影响 | 第35-38页 |
3.3.2 催化剂用量的影响 | 第38-41页 |
3.3.3 温度的影响 | 第41-43页 |
3.3.4 臭氧投加量的影响 | 第43-45页 |
3.4 非均相臭氧催化氧化动力学研究 | 第45-50页 |
3.4.1 不同pH值下动力学研究 | 第45-46页 |
3.4.2 不同臭氧投加量下动力学研究 | 第46-47页 |
3.4.3 不同催化剂用量下动力学研究 | 第47-48页 |
3.4.4 不同温度下动力学研究 | 第48-50页 |
3.5 最佳条件下运行效果 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 中试水平深度处理炼油废水研究 | 第52-60页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 中试规模及目标 | 第52页 |
4.3 中试调试与启动 | 第52-54页 |
4.3.1 中试启动 | 第52-53页 |
4.3.2 中试调试 | 第53-54页 |
4.4 非均相臭氧催化氧化深度处理炼油废水冲击负荷实验 | 第54页 |
4.5 非均相臭氧催化氧化深度处理炼油废水连续运行实验 | 第54-56页 |
4.6 催化剂的稳定性 | 第56-57页 |
4.7 效益分析 | 第57-58页 |
4.7.1 经济效益 | 第57-58页 |
4.7.2 环境效益 | 第58页 |
4.8 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 非均相臭氧催化氧化处理炼油废水机制初探 | 第60-66页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 催化剂的催化效果 | 第60-63页 |
5.3 气相色谱-质谱联用(GC-MS)分析 | 第63-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |