选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
第一章绿色化学——环境污染防治遵循的原则
第一节理想环境污染防治方法——绿色化学
第二节世界各国推进绿色化学研究
一、美国“总统绿色化学挑战奖”
二、日本的“新阳光计划”
三、欧洲国家的环境保护新政策
四、中国走经济与社会持续协调发展道路的决心
第三节绿色化学原则
第四节绿色化学的研究内容
一、设计安全有效的目标分子
二、寻找安全有效的反应原料
三、寻找安全有效的合成路线
四、寻找安全有效的反应条件
五、寻找新的转化方法
第五节绿色化学设计
一、原料绿色化
二、化学反应绿色化
三、催化剂与溶剂绿色化
第二章高级氧化技术及其研究新进展
第一节源头上解决环境污染技术——高级氧化技术
第二节高级氧化技术及羟基自由基特性
第三节羟基自由基化学反应过程
第四节羟基自由基制备的研究进展
一、在水中制取 OH的研究现状
二、在气体中制取 OH的研究现状
第三章规模制备羟基自由基新技术——气体电力放电法
第一节非平衡等离子体动力学分析
第二节能量沉积
第三节等离子化学反应过程
第四节高级氧化设计遵循的原则
第五节高级氧化设计方案及其主要内容
第四章强电离放电电场构建
第一节气体电离放电研究现状
第二节存在的难题与解决方法
第三节建立强电离放电电场的方法
一、电离放电等离子体反应室的构造
二、强电场电离放电的主要参数
第五章等离子体化学
第一节等离子体与等离子体化学
第二节低气压非平衡等离子体化学研究现状
第三节高气压非平衡等离子体化学研究进展
第四节高气压非平衡等离子体化学工艺
第五节高气压非平衡等离子体化学的特点及其应用新进展
第六章在等离子体反应器中羟基自由基氧化脱硫技术
第一节引言
第二节羟基自由基脱硫技术
第三节强电离放电脱硫反应的等离子体反应过程
第四节实验室实验
一、烟气SO2浓度对其脱硫率的影响
二、含水量对脱硫率的影响
三、含氧率对脱硫率的影响
四、等离子体反应时间对SO2脱除率的影响
五、H2O、O2对SO2脱除率影响强度比值
第五节综述
第七章烟道中羟基自由基氧化脱除SO2、NOx并生成酸的方法
第一节引言
第二节方案选定
第三节等离子体源构建
第四节等离子体反应模式
第五节羟基自由基氧化SO2、NOx技术
第六节模拟实验
一、氧活性粒子注入量对脱硫、脱硝率影响实验
二、气体温度变化对脱硫、脱硝率影响实验
三、SO2、NOx初始体积分数对脱硫、脱硝率影响实验
四、氧气含量对脱硫、脱硝率影响实验
五、含H2O体积分数对脱硫、脱硝率影响实验
六、CO2含量对脱硫、脱硝率影响实验
七、气体流量对脱硫、脱硝率影响实验
八、回收酸液中酸根离子浓度实验
九、酸根离子回收率实验
第七节综述
第八章羟基自由基致死海洋外来入侵生物的技术
第一节引言
一、船舶压载水是造成海洋水生生物入侵的主要途径
二、外来海洋有害水生生物、病原体入侵肆虐各海洋
三、我国面临着严重的海洋生物入侵的威胁
四、国际极为关注海洋生物入侵性传播灾害
五、国际治理船舶压载水生物入侵的研究进展
六、我国控制海洋生物入侵的研究现状
七、防治海洋生物入侵的绿色强氧化剂——羟基自由基
第二节国际控制和管理压载水的方法
一、机械法
二、物理法
三、化学法
四、生物法
五、管理措施方法
第三节模拟实验
一、试验方法
二、试验结果与讨论
三、羟基对压载水单胞生物的生化影响
四、羟基对压载水水质的影响
第四节中试实验
一、实验目的
二、工艺流程
三、实验条件、检测方法及仪器仪表
四、实验内容
五、实验结果分析
六、结论
第五节综述
第九章臭氧及其强电离放电产生方法
第一节引言
第二节臭氧生成与再分解的等离子体反应过程
第三节能量沉积
一、电子具有的平均能量与电离电场强度的关系
二、电子具有的能量与平均能量的关系
三、注入能量与放电间隙的电子具有平均能量的关系
四、气体电离电场强度与放电间隙的关系
第四节臭氧产生的关键技术
第五节臭氧产生实验系统
第六节实验室实验
一、氧气流量对臭氧浓度影响实验
二、氧气入口压力对臭氧浓度影响实验
三、臭氧出口压力对臭氧浓度影响实验
四、能耗率对臭氧浓度影响实验
五、运行稳定性实验
第七节臭氧应用研究的进展
一、饮用水深度处理
二、污水处理及其资源化
三、纸浆漂白利用
四、粪便处理
五、垃圾渗滤液处理
六、游泳池水处理
七、提高水产养殖活体的生长速率及养殖池水净化
八、消毒杀菌剂
九、臭氧临床治疗
十、消除突发生物、化学战剂污染
十一、硅片清洗
十二、节能减排
第八节高浓度臭氧产生装置
第九节综述
第十章高浓度臭氧水溶液制取技术及其基础理论
第一节引言
第二节臭氧在水中传质的物理过程
第三节臭氧化学氧化模型
第四节强电离放电生成 OH的等离子体反应模式
第五节高浓度臭氧水溶液产生流程及其实验系统
第六节实验结果与讨论
一、气液比对传质效率影响实验
二、臭氧浓度对传质效率影响实验
三、气液比对臭氧水溶液浓度影响实验
四、臭氧注入量对臭氧水溶液浓度影响实验
五、不同气液比的混合溶解压力对臭氧水溶液浓度影响实验
六、不同混合溶解压力的气液比对传质效率影响实验
七、不同气液比的混合溶解压力对传质效率影响实验
八、臭氧水溶液理论浓度与臭氧水溶液浓度关系实验
九、气液比对臭氧溶解率影响实验
十、水温对臭氧水溶液浓度影响实验
十一、水质对臭氧水溶液浓度影响实验
十二、臭氧溶解于水的时间对臭氧水溶液浓度影响实验
十三、臭氧接触时间对臭氧溶解率影响实验
第七节dho3l05型高浓度臭氧水溶液产生设备
一、设备的先进性及特点
二、设备系列及技术指标
三、设备及其系统工艺流程
第八节综述
第十一章电除尘器的基础理论及其发展趋势
第一节引言
第二节电除尘技术研究现状
第三节电除尘技术存在的问题
一、电离占空比甚低
二、输运项过低
第四节烟尘中的电晕荷电物理模型
一、电晕放电的物理过程
二、电除尘效率方程
三、烟尘荷电机制
四、尘粒荷电凝聚数学模型
第五节电除尘器中的带电粒子输运特性实验研究
一、实验条件
二、实验结果与讨论
第六节综述
第十二章烟道高流场中微细粉尘荷电凝并粗化的实验研究
第一节引言
第二节荷电凝并技术
第三节实验室实验
第四节综述
附录
附录1海洋外来生物入侵及防治图片
附录2生活饮用水卫生标准(GB 5749—2006)摘录
附录3地表水环境质量标准(GB 3838—2002)摘录
附录4生活饮用水水源水质标准(CJ 3020—1993)摘录
附录5渔业水质标准(GB 11607—1989)摘录
附录6海水水质标准(GB 3097—1997)摘录
参考文献2100433B
《高级氧化新技术及其防治环境污染应用》主要内容包括:高级氧化技术及其研究新进展;气体电力放电法规模制备羟基自由基新技术;强电离放电电场构建;在等离子体反应器中羟基自由基氧化脱硫技术;烟道中羟基自由基氧化脱除SO2、NOx并生成酸的方法;羟基自由基致死海洋外来入侵生物的技术;臭氧技术及其基础理论;电除尘器的基础理论及其发展趋势;烟道高流场中微细粉尘荷电凝并粗化的实验研究。
《高级氧化新技术及其防治环境污染应用》可 供环境工程、绿色化学、高级氧化技术、臭氧技术、气体电离放电及等离子体技术等领域的工程技术人员阅读使用,也可供高等院校相关专业师生参考。
http://jingyan.baidu.com/article/76a7e40991cb19fc3b6e15e6.html#!/article/76a7e40991cb19fc3b6e15e6步骤在...
控制污染源 控制污染源是去除室内污染的最根本的途径。不同类型的燃料,产生单位能量所生成的污染物排放量不同,燃煤 > 煤气 &nb...
ABC第六十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为,限期改正,处以罚款:(五)在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要...
水环境中PPCPs的臭氧氧化和高级氧化技术
药物和个人护理用品(PPCPs)是最近十年引起关注的一类新型有机微量污染物,其对人类健康和生态环境安全的影响受到了越来越多的关注。传统的给水处理和污水处理工艺都不能有效去除水中的PPCPs,因此有必要采用臭氧氧化、高级氧化等工艺进行深度处理。臭氧是选择性氧化剂,其与PPCPs的反应受PPCPs的基团电子特性和溶液pH的影响;高级氧化技术产生的羟基自由基.OH氧化能力强,与PPCPs的反应没有选择性,主要包括O3/H2O2、UV/H2O2、UV/TiO2、芬顿和光芬顿氧化等。这些深度处理工艺的采用受一些因素的限制,同种工艺或不同工艺的组合能达到更高的去除效率。
环境工程中的高级氧化技术
环境工程中的高级氧化技术
本书是关于过硫酸盐高级氧化技术及其应用的专著,拓展了过硫酸盐高级氧化技术的理论基础,阔宽了过硫酸盐氧化技术在焦化废水深度处理、微污染水、污泥厌氧发酵产酸和脱水的应用范围,也为实际工程的设计、操作提供了有力的依据。
本书总结了团队多年来的研究成果,该技术处理污水类型广、效率高,在水处理方面具有较强的实用性。
第1章概述1
1.1高级氧化技术特点1
1.2传统的高级氧化技术1
1.2.1Fenton氧化技术2
1.2.2光催化氧化技术2
1.2.3臭氧氧化技术3
1.2.4电化学氧化技术3
1.2.5超声氧化法4
1.2.6传统的高级氧化技术在污水处理方面的应用4
1.3基于过硫酸盐的高级氧化技术5
1.3.1·SO-4的特点5
1.3.2高级氧化技术在废水处理中应用6
参考文献7
第2章过硫酸盐高级氧化技术9
2.1过硫酸盐的性质9
2.2过硫酸盐氧化技术原理10
2.3过硫酸盐的活化技术及应用10
2.3.1热活化11
2.3.2光活化12
2.3.3碱活化13
2.3.4过渡金属及氧化物活化14
2.3.5活性炭活化16
2.3.6复合活化方式17
2.3.7其他活化方法18
参考文献18
第3章过硫酸盐高级氧化技术深度处理焦化废水22
3.1焦化废水的处理现状22
3.1.1焦化废水的来源22
3.1.2焦化废水特性及危害22
3.1.3焦化废水的处理技术24
3.2UV激活PS氧化法深度处理焦化废水28
3.2.1实验装置28
3.2.2光照强度的影响28
3.2.3S2O2-8浓度的影响30
3.2.4初始pH值的影响32
3.3粉末活性炭激活PS氧化法深度处理焦化废水32
3.3.1过硫酸盐的降解32
3.3.2活性炭吸附焦化废水生物处理出水36
3.3.3活性炭激活PS氧化法处理焦化废水生物处理出水42
3.3.4响应面法的应用47
3.3.5不同体系处理焦化废水生物处理出水的对比50
3.3.6活性炭表面性质的表征分析52
3.3.7焦化废水生物处理出水处理前后有机物组分分析53
3.4颗粒活性炭激活PMS氧化法深度处理焦化废水57
3.4.1不同影响因素对处理效果的影响57
3.4.2PMS的降解研究66
3.4.3GAC的重复利用研究68
3.4.4颗粒活性炭表面性质的表征分析71
3.4.5焦化废水生化出水处理前后有机物组分分析73
3.4.6GAC催化H2O2、PS和PMS氧化法处理焦化废水生化出水的对比74
3.4.7GAC催化PMS氧化法处理焦化废水生化出水的动态实验76
3.5Fe2 /PS氧化法耦合活性炭吸附深度处理焦化废水80
3.5.1Fe2 /PS体系处理焦化废水生化出水80
3.5.2活性炭吸附Fe2 /PS体系出水85
3.5.3三维荧光光谱分析88
参考文献89
第4章磁性Fe3O4激活PS同时去除微污染水中的苯酚和磷酸盐95
4.1微污染水中的主要污染物及其危害95
4.1.1微污染水中的酚类物质及其危害95
4.1.2微污染水中磷酸盐及其危害96
4.2磁性Fe3O4活化过硫酸盐技术96
4.3磁性Fe3O4激活PS氧化法去除苯酚的研究97
4.3.1磁性Fe3O4的表征97
4.3.2磁性Fe3O4激活PS去除苯酚的影响因素98
4.4磷酸盐的去除和可能的反应机理101
4.5磁性Fe3O4激活PS氧化法同时去除苯酚和磷酸盐104
4.5.1磷酸盐浓度对苯酚降解的影响104
4.5.2腐殖酸和无机阴离子对苯酚和磷酸盐同时去除的影响105
4.5.3磁性Fe3O4的重复使用性能109
4.5.4磁性Fe3O4激活PS氧化法同时去除苯酚和磷酸盐的反应机理分析111
参考文献116
第5章过硫酸盐氧化技术在污泥厌氧发酵产酸技术中的应用119
5.1污泥处理概述119
5.1.1污泥处理的必要性119
5.1.2污泥处理的发展趋势119
5.1.3污泥厌氧发酵产酸获取碳源的意义120
5.2污泥厌氧发酵产酸技术120
5.2.1污泥厌氧发酵产酸机理120
5.2.2污泥厌氧发酵产酸的影响因素123
5.2.3提高污泥厌氧发酵产酸的方法127
5.3污水厂污泥生化产酸势的测定130
5.3.1CHCl3浓度对测定污泥BAP的影响130
5.3.2接种厌氧污泥对测定污泥BAP的影响131
5.3.3温度对测定污泥BAP的影响132
5.3.4初始pH值对测定污泥BAP的影响133
5.3.5最佳条件下测定不同污泥的BAP的实验134
5.4过硫酸钾对剩余污泥厌氧发酵产酸过程的影响135
5.4.1不同浓度的K2S2O8对挥发酸产量的影响135
5.4.2K2S2O8对厌氧发酵中SCFAs组分的影响136
5.4.3K2S2O8对污泥溶解过程的影响137
5.4.4K2S2O8对溶解性多糖和蛋白质的影响138
5.4.5K2S2O8对厌氧发酵过程中NH 4-N及PO3-4-P释放的影响139
5.4.6K2S2O8对厌氧发酵过程中甲烷产量的影响140
5.4.7K2S2O8对厌氧发酵过程中污泥有机质减少率的影响141
5.4.8K2S2O8对厌氧发酵过程中污泥脱水性能的影响142
5.5过硫酸氢钾复合盐协同剩余污泥碱性发酵强化产酸技术143
5.5.1PMS浓度对剩余污泥碱性发酵产酸过程的影响143
5.5.2PMS协同剩余污泥碱性发酵强化产酸的机理研究148
5.5.3PMS协同碱性发酵对剩余污泥脱水性能的影响154
5.5.4PMS协同碱性发酵体系微生物群落分析155
参考文献162
第6章过硫酸盐氧化技术在污泥脱水中的应用168
6.1污泥脱水基本原理168
6.1.1污泥中水分分布168
6.1.2污泥脱水原理及衡量指标169
6.2影响污泥脱水的因素169
6.2.1污泥胞外聚合物169
6.2.2粒径分布170
6.2.3Zeta电位170
6.2.4黏度171
6.2.5其他影响因素171
6.3污泥调理方法171
6.3.1物理调理171
6.3.2化学调理172
6.3.3微生物调理172
6.3.4联合调理172
6.4Fe2 激活PMS氧化法对污泥脱水性能的影响173
6.4.1Fe2 /PMS摩尔比的影响173
6.4.2PMS投加量的影响174
6.4.3pH值的影响175
6.4.4Fe2 的投加方式的影响176
6.4.5温度的影响176
6.4.6EPS的三维荧光光谱分析177
6.5Fe2 激活PS氧化法与CPAM联合调理对污泥脱水性能的影响178
6.5.1Fe2 激活PS氧化法对污泥脱水性能的影响179
6.5.2Fe2 激活PS氧化法与CPAM联合调理的效果184
6.5.3CPAM投加量对两种方法联合调理污泥的影响186
6.5.4两种方法联合作用的机理186
6.5.5不同方法调理时电镜观察188
参考文献190
第7章结论及展望193
7.1结论193
7.2展望197
7.2.1存在问题197
7.2.2过硫酸盐氧化技术展望198
参考文献199 2100433B
本书共7章:第1章主要介绍高级氧化技术,第2章论述了过硫酸盐高级氧化技术,第3章介绍了过硫酸盐高级氧化技术深度处理焦化废水,第4章介绍了磁性Fe3O4激活PS同时去除微污染水中的苯酚和磷酸盐,第5章介绍了过硫酸盐氧化技术在污泥厌氧发酵产酸技术中的应用,第6章介绍了过硫酸盐氧化技术在污泥脱水中的应用,第7章对文中主要结果进行总结,并介绍了过硫酸盐氧化技术存在的问题及展望。
本书具有较强的技术性、针对性和参考价值,可供废水处理、污泥处理处置等领域的工程技术人员、科研人员和管理人员参考,也可供高等学校环境工程、市政工程及相关专业师生参阅。