• 高级氧化与生物降解近场耦合水处理技术
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高级氧化与生物降解近场耦合水处理技术

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作者周丹丹,董双石,崔晓春等著

出版社科学出版社

ISBN9787030695772

出版时间2023-03

装帧平装

开本其他

定价99元

货号12267152

上书时间2024-01-27

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商品描述
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前言

第1章  高级氧化与生物降解近场耦合技术原理与构型  1

1.1  基本概念  2

1.2  基本原理  2

1.3  基本结构  4

1.3.1  多孔载体  4

1.3.2  催化剂与氧化剂  5

1.3.3  生物膜  7

1.4  反应类型  8

1.4.1  光解-生物降解反应器  9

1.4.2  光催化氧化-生物降解反应器  9

1.4.3  ICPB-阳极电解池  11

1.4.4  电芬顿-希瓦氏菌电解池  11

参考文献  13

第2章  光催化氧化-生物降解近场耦合技术  15

2.1  催化剂类型  16

2.2  催化剂负载方法  19

2.3  光源  21

2.4  生物膜特性  23

2.4.1  生物膜微空间分布  23

2.4.2  生物群落结构演替特征  26

2.5  光催化氧化-生物降解近场耦合处理特征污染物  27

2.5.1  酚类  27

2.5.2  染料类  28

2.5.3  抗生素类  30

参考文献  32

第3章  高级氧化与生物降解近场耦合阳极电解池  35

3.1  ICPB-阳极电解池  36

3.1.1  ICPB-阳极电解池原理  36

3.1.2  ICPB-阳极制备  37

3.1.3  ICPB-阳极电解池行为与特征  40

3.2  电芬顿-希瓦氏菌电解池  43

3.2.1  电芬顿-希瓦氏菌电解池原理  44

3.2.2  电芬顿-希瓦氏菌电解池启动  45

3.2.3  电芬顿-希瓦氏菌电解池行为与特征  50

3.2.4  电芬顿-希瓦氏菌电解池运行稳定性  51

参考文献  53

第4章  臭氧氧化-生物降解近场耦合技术  57

4.1  臭氧氧化-生物降解近场耦合原理  58

4.2  臭氧氧化-生物降解近场耦合反应器  59

4.3  臭氧氧化-生物降解近场耦合处理抗生素废水  60

4.3.1  抗生素降解  60

4.3.2  臭氧剂量对体系稳定性的影响  61

4.3.3  毒性削减  65

4.4  臭氧氧化-生物降解近场耦合处理焦化尾水  66

4.4.1  焦化尾水中污染物的降解  66

4.4.2  臭氧剂量对体系稳定性的影响  70

4.4.3  毒性削减  71

参考文献  73

第5章  共基质强化高级氧化与生物降解近场耦合反应  77

5.1  共基质强化毒性污染物降解机制  78

5.2  共基质强化抗生素的生物降解  79

5.2.1  抗生素降解  79

5.2.2  微生物活性与作用  81

5.3  共基质强化氯酚的生物降解  85

5.3.1  氯酚降解  86

5.3.2  微生物活性与作用  87

参考文献  89

第6章  近场耦合反应动力学模型  93

6.1  光催化反应动力学模型  94

6.1.1  一级反应动力学模型  95

6.1.2  二级反应动力学模型  95

6.1.3  Langmuir-Hinshelwood反应动力学模型  96

6.2  生物降解有机物动力学  97

6.2.1  Monod方程  97

6.2.2  生物抑制模型  97

6.3  光催化氧化-生物降解近场耦合反应动力学模型构建  99

6.3.1  模型假设  99

6.3.2  模型建立与推导  100

6.3.3  模型求解  103

6.3.4  模型评价与误差分析  107

参考文献  107

内容摘要
工业革命以来,废水中持久性有机物因其复杂性、稳定性、高毒性成为水污染控制的核心对象。尽管水处理方法日新月异,但是尚没有一种方法能艳压群芳:高级氧化技术在处理持久性污染物方面具有显著优势,但具有成本高、非选择性攻击、活性物种易淬灭失活的局限性;生物处理普适性强、抗冲击能力好,但是对难降解污染物处理具有局限性。高级氧化-生物降解近场耦合技术(ICPB)有机结合了高级氧化与生物降解的优势,解决了二者单独作用的局限问题,已证明能有效降解与矿化氯酚、抗生素、染料、硝基苯、多环芳烃等多种有机物。本书介绍了不同高级氧化-生物降解近场耦合技术的概念与特征、核心组成、优势与应用现状,及其在载体材料、活性物种淬灭和高传质反应器设计方面的瓶颈问题,并对其运用于实际水处理的未来发展进行了展望。本书旨在推广ICPB新技术在难降解有机废水处理领域的应用与发展。

精彩内容
工业革命以来,废水中持久性有机物因其复杂性、稳定性、高毒性成为水污染控制的核心对象。尽管水处理方法日新月异,但是尚没有一种方法能艳压群芳:高级氧化技术在处理持久性污染物方面具有显著优势,但具有成本高、非选择性攻击、活性物种易淬灭失活的局限性;生物处理普适性强、抗冲击能力好,但是对难降解污染物处理具有局限性。高级氧化-生物降解近场耦合技术(ICPB)有机结合了高级氧化与生物降解的优势,解决了二者单独作用的局限问题,已证明能有效降解与矿化氯酚、抗生素、染料、硝基苯、多环芳烃等多种有机物。本书介绍了不同高级氧化-生物降解近场耦合技术的概念与特征、核心组成、优势与应用现状,及其在载体材料、活性物种淬灭和高传质反应器设计方面的瓶颈问题,并对其运用于实际水处理的未来发展进行了展望。本书旨在推广ICPB新技术在难降解有机废水处理领域的应用与发展。

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