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活性氧协同水力空化高级氧化饮用水处理机制与应用研究

发布时间:2021-03-16 04:51
  近年来,受环境变化和人类活动干扰,我国部分地区饮用水源水华引发藻类爆发、死亡释放藻毒素及突发污染等状况频繁发生。由水源污染、储水时间过久等造成的船舶饮用水细菌、藻类滋生等污染等问题也日益凸显。目前,船舶生活饮用水及城镇生活饮用水处理技术主要采用氯消毒,但氯消毒易产生卤代烷烃等消毒副产物,造成饮用水的二次污染,对人的生命构成极大威胁。因此,亟需开发一种能够有效应对饮用水源藻类爆发等突发污染及能够应用于船舶饮用水处理和的成套工艺技术与设备,从而保障和提高城镇生活饮用水水源水质和船舶生活饮用水水质。高级氧化饮用水处理技术具有适用范围广、反应速率快、氧化能力强、无污染或少污染的优点。但大多高级氧化技术仍处于实验室研究阶段,存在·OH产量小、浓度低、难以实现规模化应用,以及因需投加H2O2等催化剂而造成的成本高、易爆炸等问题。鉴于此,本文采用活性氧与水力空化协同的高级氧化技术,针对船舶生活饮用水及城镇生活饮用水安全保障的国家重大需求,开展了活性氧协同水力空化高级氧化饮用水处理机制与应用研究。利用大气压介质阻挡(Dielectric barrier discharge,DBD)强电场放电制备高浓度... 

【文章来源】:大连海事大学辽宁省 211工程院校

【文章页数】:192 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

活性氧协同水力空化高级氧化饮用水处理机制与应用研究


图2.2微流注与微类辉光交替放电模式电流电压波形??Fig.?2.2?Waveforms?of?applied?voltage?and?current?of?discharge??

活性氧协同水力空化高级氧化饮用水处理机制与应用研究


图2.3等离子体化学的时间演化示意图??Fig.?2.3?Time?evolution?of?plasma?chemical?process??

活性氧协同水力空化高级氧化饮用水处理机制与应用研究


图2.4氧等离子体发生器结构示意图??Fig.?2.4?Configuration?of?oxygen?plasma?reactor??

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]氧化锰基材料催化臭氧氧化酚类混合污染物的活性物种及反应路径研究[D]. Faheem Nawaz.中国科学院研究生院(过程工程研究所) 2016



本文编号:3085441

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