EK-PRB修复菲和2,4,6-三氯苯酚污染土壤的研究
发布时间:2021-05-25 17:48
以多环芳烃和氯酚为代表的持久性有机污染物对人和动物具有强烈的致癌致畸致突变的“三致”性。土壤作为污染汇,有机污染物能牢牢地吸附在土壤颗粒表面和内部而很难被自然降解。电动力学耦合渗透性反应墙(EK-PRB)作为新兴的土壤有机污染物修复技术,具有高效、修复周期短、无二次污染、成本低廉、操作简单等特点而越来越被关注,其基本修复原理是有机污染物在电渗流作用下进行定向迁移,在迁移到PRB位置时被PRB内填料降解。本文以多环芳烃中的菲(PHE)和氯酚中的2,4,6-三氯苯酚(TCP)为目标污染物,以混合有石英砂的零价铁和活性炭(Fe/C)作为PRB填料(通过铁炭微电解机制降解污染物),用EK-PRB技术修复人工配制的有机物污染土壤。本文主要研究目的是寻求EK-PRB技术对土壤中有机污染物修复效果最佳的实验方案,在确定了最优实验运行参数之后,通过添加生物表面活性剂作为增强修复手段,也考察了H2O2对EK-PRB修复土壤中有机污染物的增强修复效果,最后建立了一套能对EK技术修复土壤中高度疏水性有机污染物过程进行定性和定量描述的数学模型,主要研究结果如下:(1...
【文章来源】:江南大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:74 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 有机物污染土壤修复技术概述
1.2.1 物理修复法
1.2.2 化学修复法
1.2.3 生物修复法
1.2.4 联合修复法
1.3 土壤有机污染物的电动力学(EK)修复
1.3.1 EK技术简介
1.3.2 EK技术局限性
1.4 EK-PRB修复技术
1.4.1 PRB技术简介
1.4.2 EK-PRB技术的提出
1.4.3 EK-PRB技术国内外研究进展
1.4.4 影响EK-PRB修复效果的主要因素
1.5 研究意义、内容及技术路线
1.5.1 研究意义
1.5.2 研究内容
1.5.3 技术路线
1.6 主要创新点
第二章 EK-PRB工艺去除土壤有机污染物的研究
2.1 材料和方法
2.2 实验方案及内容
2.2.1 PHE和TCP的等温吸附实验
2.2.2 PRB工艺参数的确定
2.2.3 EK工艺参数的确定
2.2.4 EK-PRB修复实验
2.2.5 计算公式
2.3 结果与讨论
2.3.1 供试土壤理化性质参数
2.3.2 PHE和TCP的等温吸附实验
2.3.3 PRB工艺参数的确定
2.3.4 EK工艺参数的确定
2.3.5 EK-PRB修复实验
2.4 本章小结
第三章 生物表面活性剂对EK-PRB的增强修复研究
3.1 材料和方法
3.2 实验方案及内容
3.2.1 PHE和TCP的解吸实验
3.2.2 EK-PRB的增强修复实验
3.3 结果与讨论
3.3.1 PHE和TCP的解吸实验
3.3.2 电流和电渗流的变化
3.3.3 土壤pH的变化
3.3.4 生物表面活性剂对EK-PRB的增强修复效果
3.4 本章小结
第四章 H_2O_2对EK-PRB的增强修复研究
4.1 材料和方法
4.2 实验方案及内容
4.2.1 铁炭微电解耦合芬顿反应的水溶液实验
4.2.2 EK-PRB耦合芬顿的土壤修复实验
4.3 结果与讨论
4.3.1 铁炭微电解耦合芬顿的水溶液实验
4.3.2 电流和电渗流的变化
4.3.3 土壤pH的变化
4.3.4 EK-PRB耦合芬顿的修复效果
4.4 本章小结
第五章 EK修复有机物污染土壤的模型研究
5.1 材料和方法
5.2 EK修复土壤有机污染物模型的提出
5.3 模型内容
5.4 模型的验证
5.5 本章小结
第六章 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
致谢
参考文献
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
本文编号:3205754
【文章来源】:江南大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:74 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 有机物污染土壤修复技术概述
1.2.1 物理修复法
1.2.2 化学修复法
1.2.3 生物修复法
1.2.4 联合修复法
1.3 土壤有机污染物的电动力学(EK)修复
1.3.1 EK技术简介
1.3.2 EK技术局限性
1.4 EK-PRB修复技术
1.4.1 PRB技术简介
1.4.2 EK-PRB技术的提出
1.4.3 EK-PRB技术国内外研究进展
1.4.4 影响EK-PRB修复效果的主要因素
1.5 研究意义、内容及技术路线
1.5.1 研究意义
1.5.2 研究内容
1.5.3 技术路线
1.6 主要创新点
第二章 EK-PRB工艺去除土壤有机污染物的研究
2.1 材料和方法
2.2 实验方案及内容
2.2.1 PHE和TCP的等温吸附实验
2.2.2 PRB工艺参数的确定
2.2.3 EK工艺参数的确定
2.2.4 EK-PRB修复实验
2.2.5 计算公式
2.3 结果与讨论
2.3.1 供试土壤理化性质参数
2.3.2 PHE和TCP的等温吸附实验
2.3.3 PRB工艺参数的确定
2.3.4 EK工艺参数的确定
2.3.5 EK-PRB修复实验
2.4 本章小结
第三章 生物表面活性剂对EK-PRB的增强修复研究
3.1 材料和方法
3.2 实验方案及内容
3.2.1 PHE和TCP的解吸实验
3.2.2 EK-PRB的增强修复实验
3.3 结果与讨论
3.3.1 PHE和TCP的解吸实验
3.3.2 电流和电渗流的变化
3.3.3 土壤pH的变化
3.3.4 生物表面活性剂对EK-PRB的增强修复效果
3.4 本章小结
第四章 H_2O_2对EK-PRB的增强修复研究
4.1 材料和方法
4.2 实验方案及内容
4.2.1 铁炭微电解耦合芬顿反应的水溶液实验
4.2.2 EK-PRB耦合芬顿的土壤修复实验
4.3 结果与讨论
4.3.1 铁炭微电解耦合芬顿的水溶液实验
4.3.2 电流和电渗流的变化
4.3.3 土壤pH的变化
4.3.4 EK-PRB耦合芬顿的修复效果
4.4 本章小结
第五章 EK修复有机物污染土壤的模型研究
5.1 材料和方法
5.2 EK修复土壤有机污染物模型的提出
5.3 模型内容
5.4 模型的验证
5.5 本章小结
第六章 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
致谢
参考文献
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
本文编号:3205754
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huanjinggongchenglunwen/3205754.html