万本电子书0元读

万本电子书0元读

顶部广告

过硫酸盐高级氧化技术及其在水处理中的应用电子书

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。

售       价:¥

纸质售价:¥64.20购买纸书

0人正在读 | 0人评论 6.7

作       者:宋秀兰

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2019-09-01

字       数:16.5万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 环境科学

温馨提示:数字商品不支持退换货,不提供源文件,不支持导出打印

为你推荐

  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(条)
  • 读书简介
  • 目录
  • 累计评论(条)
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。  <br/>【推荐语】<br/>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。<br/>【作者】<br/>宋秀兰,太原理工大学环境与科学学院,副教授,1992年毕业于太原理工大学,获市政工程硕士学位,毕业后就职于山西矿业学院地质系,从事环境工程专业的教学工作。1999年,就职于太原理工大学环境科学与工程学院,从事环境工程的教学与科研工作。2003年就读于太原理工大学化学化工学院,2009年7月取得生物化工专业工学博士学位。毕业后从事教学、科研工作至今。 近5年来参加、主持的环境领域科研项目: 1. 2016年至2018年主持山西省自然科学基金项目“过硫酸盐氧化法深度处理焦化废水的研究”。 2. 2014年至2016年主持承担了山西省社会发展科技攻关项目“污泥微氧水解酸化产物为碳源时SBR工艺处理城市污水技术研究”。 3.2014年至2015年参与煤科学与技术省部共建国家重实验室培育基地放基金项目“分段水多级缺氧/好氧-曝气生物滤池工艺处理焦化废水”的研究。 4.2013年至2016年参与国家自然基金面上项目“含氮杂环化合物在厌氧同时反硝化产甲烷体系中的降解研究”。 5.2010年至2012年主持承担了山西省社会发展科技攻关项目“微氧水解酸化工艺处理污泥的研究”。 近5年来在环境领域发表学术论文: 1. 宋秀兰,刘涛,李亚新.污泥酸性发酵获取碳源的研究.北京工业大学报,2012,38(3):462-466(EI收录) 2. 宋秀兰,石杰. 过硫酸盐氧化法对污泥脱水性能的影响.环境工程学报,2015,11(4):5585-5590. 3. 宋秀兰,李娟娟. 微氧条件下产酸菌的分离及性能测定.生物技术,2013,23(2):77-80. 4.  Xiulan Song and Yuhong Wu. Simultaneous Adsorption of Chromium (VI) and Phosphate by Calcined Mg-Al-CO3 Layered Double Hydroxides. Bull. Korean Chem. Soc. 2014, Vol. 35, No. 6 :1817-1824(SCI收录) 5. 宋秀兰 ,李亚新,FeCl3对污泥酸性发酵产物中丙酸比率的影响,化工学报,2011,62(1):220-225 (EI收录)  <br/>
目录展开

内容提要

前言

目录

第1章 概述

1.1 高级氧化技术特点

1.2 传统的高级氧化技术

1.2.1 Fenton氧化技术

1.2.2 光催化氧化技术

1.2.3 臭氧氧化技术

1.2.4 电化学氧化技术

1.2.5 超声氧化法

1.2.6 传统的高级氧化技术在污水处理方面的应用

1.3 基于过硫酸盐的高级氧化技术

1.3.1 ·S□的特点

1.3.2 高级氧化技术在废水处理中应用

参考文献

第2章 过硫酸盐高级氧化技术

2.1 过硫酸盐的性质

2.2 过硫酸盐氧化技术原理

2.3 过硫酸盐的活化技术及应用

2.3.1 热活化

2.3.2 光活化

2.3.3 碱活化

2.3.4 过渡金属及氧化物活化

2.3.5 活性炭活化

2.3.6 复合活化方式

2.3.7 其他活化方法

参考文献

第3章 过硫酸盐高级氧化技术深度处理焦化废水

3.1 焦化废水的处理现状

3.1.1 焦化废水的来源

3.1.2 焦化废水特性及危害

3.1.3 焦化废水的处理技术

3.2 UV激活PS氧化法深度处理焦化废水

3.2.1 实验装置

3.2.2 光照强度的影响

3.2.3 S2□浓度的影响

3.2.4 初始pH值的影响

3.3 粉末活性炭激活PS氧化法深度处理焦化废水

3.3.1 过硫酸盐的降解

3.3.2 活性炭吸附焦化废水生物处理出水

3.3.3 活性炭激活PS氧化法处理焦化废水生物处理出水

3.3.4 响应面法的应用

3.3.5 不同体系处理焦化废水生物处理出水的对比

3.3.6 活性炭表面性质的表征分析

3.3.7 焦化废水生物处理出水处理前后有机物组分分析

3.4 颗粒活性炭激活PMS氧化法深度处理焦化废水

3.4.1 不同影响因素对处理效果的影响

3.4.2 PMS的降解研究

3.4.3 GAC的重复利用研究

3.4.4 颗粒活性炭表面性质的表征分析

3.4.5 焦化废水生化出水处理前后有机物组分分析

3.4.6 GAC催化H_2O_2、PS和PMS氧化法处理焦化废水生化出水的对比

3.4.7 GAC催化PMS氧化法处理焦化废水生化出水的动态实验

3.5 Fe^(2+)/PS氧化法耦合活性炭吸附深度处理焦化废水

3.5.1 Fe^(2+)/PS体系处理焦化废水生化出水

3.5.2 活性炭吸附Fe^(2+)/PS体系出水

3.5.3 三维荧光光谱分析

参考文献

第4章 磁性Fe_3O_4激活PS同时去除微污染水中的苯酚和磷酸盐

4.1 微污染水中的主要污染物及其危害

4.1.1 微污染水中的酚类物质及其危害

4.1.2 微污染水中磷酸盐及其危害

4.2 磁性Fe_3O_4活化过硫酸盐技术

4.3 磁性Fe_3O_4激活PS氧化法去除苯酚的研究

4.3.1 磁性Fe_3O_4的表征

4.3.2 磁性Fe_3O_4激活PS去除苯酚的影响因素

4.4 磷酸盐的去除和可能的反应机理

4.5 磁性Fe_3O_4激活PS氧化法同时去除苯酚和磷酸盐

4.5.1 磷酸盐浓度对苯酚降解的影响

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

4.5.3 磁性Fe_3O_4的重复使用性能

4.5.4 磁性Fe_3O_4激活PS氧化法同时去除苯酚和磷酸盐的反应机理分析

参考文献

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

5.1 污泥处理概述

5.1.1 污泥处理的必要性

5.1.2 污泥处理的发展趋势

5.1.3 污泥厌氧发酵产酸获取碳源的意义

5.2 污泥厌氧发酵产酸技术

5.2.1 污泥厌氧发酵产酸机理

5.2.2 污泥厌氧发酵产酸的影响因素

5.2.3 提高污泥厌氧发酵产酸的方法

5.3 污水厂污泥生化产酸势的测定

5.3.1 CHCl_3浓度对测定污泥BAP的影响

5.3.2 接种厌氧污泥对测定污泥BAP的影响

5.3.3 温度对测定污泥BAP的影响

5.3.4 初始pH值对测定污泥BAP的影响

5.3.5 最佳条件下测定不同污泥的BAP的实验

5.4 过硫酸钾对剩余污泥厌氧发酵产酸过程的影响

5.4.1 不同浓度的K_2S_2O_8对挥发酸产量的影响

5.4.2 K_2S_2O_8对厌氧发酵中SCFAs组分的影响

5.4.3 K_2S_2O_8对污泥溶解过程的影响

5.4.4 K_2S_2O_8对溶解性多糖和蛋白质的影响

5.4.5 K_2S_2O_8对厌氧发酵过程中N□-N及P□-P释放的影响

5.4.6 K_2S_2O_8对厌氧发酵过程中甲烷产量的影响

5.4.7 K_2S_2O_8对厌氧发酵过程中污泥有机质减少率的影响

5.4.8 K_2S_2O_8对厌氧发酵过程中污泥脱水性能的影响

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

5.5.1 PMS浓度对剩余污泥碱性发酵产酸过程的影响

5.5.2 PMS协同剩余污泥碱性发酵强化产酸的机理研究

5.5.3 PMS协同碱性发酵对剩余污泥脱水性能的影响

5.5.4 PMS协同碱性发酵体系微生物群落分析

参考文献

第6章 过硫酸盐氧化技术在污泥脱水中的应用

6.1 污泥脱水基本原理

6.1.1 污泥中水分分布

6.1.2 污泥脱水原理及衡量指标

6.2 影响污泥脱水的因素

6.2.1 污泥胞外聚合物

6.2.2 粒径分布

6.2.3 Zeta电位

6.2.4 黏度

6.2.5 其他影响因素

6.3 污泥调理方法

6.3.1 物理调理

6.3.2 化学调理

6.3.3 微生物调理

6.3.4 联合调理

6.4 Fe^(2+)激活PMS氧化法对污泥脱水性能的影响

6.4.1 Fe^(2+)/PMS摩尔比的影响

6.4.2 PMS投加量的影响

6.4.3 pH值的影响

6.4.4 Fe^(2+)的投加方式的影响

6.4.5 温度的影响

6.4.6 EPS的三维荧光光谱分析

6.5 Fe^(2+)激活PS氧化法与CPAM联合调理对污泥脱水性能的影响

6.5.1 Fe^(2+)激活PS氧化法对污泥脱水性能的影响

6.5.2 Fe^(2+)激活PS氧化法与CPAM联合调理的效果

6.5.3 CPAM投加量对两种方法联合调理污泥的影响

6.5.4 两种方法联合作用的机理

6.5.5 不同方法调理时电镜观察

参考文献

第7章 结论及展望

7.1 结论

7.2 展望

7.2.1 存在问题

7.2.2 过硫酸盐氧化技术展望

参考文献

累计评论(条) 个书友正在讨论这本书 发表评论

发表评论

发表评论,分享你的想法吧!

买过这本书的人还买过

读了这本书的人还在读

回顶部