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工業有機廢氣紫外:生物聯合處理技術研究與工程實踐(簡體書)
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工業有機廢氣紫外:生物聯合處理技術研究與工程實踐(簡體書)

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商品簡介
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目次
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商品簡介

本書是國內首部系統介紹紫外生物聯合技術理論及其在工業有機廢氣處理方面應用的專著。作者針對單一生物處理技術處理存在的不足,提出了紫外生物聯合技術,并圍繞紫外生物聯合技術的處理效果、組合優勢、作用機理、微生物群落解析、模型建立和工程應用等方面展開敘述。本書內容共分為9章,包括緒論、生物過濾塔對典型揮發性有機物(氯苯)的去除性能、紫外光降解對氯苯的去除特性及其產物分析、紫外生物聯合工藝對氯苯的去除性能、紫外光降解對生物過濾塔運行性能的影響機理、生物過濾塔中微生物的代謝特性及其群落結構、紫外生物聯合工藝的運行性能模擬、紫外生物聯合工藝處理有機廢氣的工程實踐以及結論與建議。
本書可供從事廢氣處理技術研究的科研人員閱讀,還可供環境科學與工程、大氣污染控制工程、環境微生物學等專業的高校師生及相關學科研究人員參考。

名人/編輯推薦

介紹了一種紫外-生物聯合技術處理工業有機廢氣,有原理,有實際工程化應用。

目次

第1章 緒論
1.1 揮發性有機物的產生與控制
1.1.1 揮發性有機物的定義與分類
1.1.2 揮發性有機物的產生與危害
1.1.3 揮發性有機物的控制技術
1.1.4 揮發性有機物生物處理技術的原理與特點
1.2 廢氣生物處理技術的發展歷史
1.3 描述生物反應器性能的基本概念
1.3.1 氣體的流量、空塔流速、空塔停留時間
1.3.2 污染物的濃度、負荷
1.3.3 去除率和去除速率
1.3.4 反應器的壓降
1.4 傳統的氣體生物處理工藝
1.4.1 生物過濾塔
1.4.2 生物洗滌塔
第1章 緒論
1.1 揮發性有機物的產生與控制
1.1.1 揮發性有機物的定義與分類
1.1.2 揮發性有機物的產生與危害
1.1.3 揮發性有機物的控制技術
1.1.4 揮發性有機物生物處理技術的原理與特點
1.2 廢氣生物處理技術的發展歷史
1.3 描述生物反應器性能的基本概念
1.3.1 氣體的流量、空塔流速、空塔停留時間
1.3.2 污染物的濃度、負荷
1.3.3 去除率和去除速率
1.3.4 反應器的壓降
1.4 傳統的氣體生物處理工藝
1.4.1 生物過濾塔
1.4.2 生物洗滌塔
1.4.3 生物滴濾塔
1.4.4 活性污泥法
1.4.5 傳統生物處理反應器的比較
1.5 紫外-生物過濾聯合工藝的提出
1.6 紫外-生物過濾聯合工藝研究進展
1.7 未來面臨的問題
1.8 紫外-生物過濾聯合工藝的研究思路與內容
1.8.1 研究目的
1.8.2 典型VOCs的選擇
1.8.3 研究內容
1.8.4 技術路線
第2章 生物過濾塔對氯苯氣體的去除性能
2.1 單一生物過濾系統及其研究方法
2.1.1 微生物的來源與馴化培養
2.1.2 實驗裝置
2.1.3 操作條件
2.1.4 分析方法
2.2 生物過濾塔對氯苯氣體的去除效果
2.3 生物過濾塔運行性能的影響因素
2.3.1 營養液氮源的影響
2.3.2 空塔停留時間的影響
2.3.3 進口濃度的影響
2.4 生物過濾塔運行過程中存在的問題
2.4.1 高濃度底物的抑制作用
2.4.2 抗沖擊負荷的能力
2.4.3 生物量的積累
2.4.4 生物氣溶膠的形成
2.5 結論
第3章 紫外光降解對氯苯的去除特性及其產物分析
3.1 紫外光降解系統及其研究方法
3.1.1 試劑和紫外光源
3.1.2 實驗裝置和操作條件
3.1.3 氯苯紫外光降解(副)產物的捕集方法
3.1.4 分析方法
3.2 氯苯紫外光降解的影響因素
3.2.1 紫外光源的選擇
3.2.2 進口濃度的影響
3.2.3 空塔停留時間的影響
3.2.4 氣體濕度的影響
3.2.5 輻射功率的影響
3.3 氯苯紫外光降解的主要產物
3.3.1 水吸收液的溶解性組分
3.3.2 水吸收液的三維熒光光譜解析
3.3.3 水吸收液的主要陰離子
3.3.4 水吸收液的主要有機物
3.3.5 非水溶性(副)產物
3.4 氯苯紫外光降解途徑
3.5 氯苯紫外光降解產物的定量分析
3.6 氯苯紫外光降解產物的生物毒性
3.7 結論
第4章 紫外-生物過濾聯合工藝對氯苯的去除性能
4.1 紫外-生物過濾聯合系統及其研究方法
4.1.1 實驗裝置
4.1.2 操作條件
4.1.3 分析方法
4.1.4 數據計算方法
4.2 紫外-生物過濾聯合工藝對氯苯的去除性能
4.2.1 聯合工藝氯苯去除性能隨時間的變化
4.2.2 氯苯去除速率隨進口負荷的變化
4.2.3 氣體流量的影響
4.2.4 進口氯苯濃度的影響
4.2.5 UVRT/EBRT的影響
4.2.6 沖擊負荷的影響
4.3 紫外單元對生物過濾單元去除性能的影響
4.4 氯苯去除途徑分析
4.5 紫外-生物過濾聯合工藝的其他優勢
4.5.1 聯合工藝對尾氣生物毒性的去除
4.5.2 聯合工藝對臭氧的去除
4.5.3 聯合工藝對尾氣生物氣溶膠的控制
4.5.4 聯合工藝對生物量的控制
4.6 結論
第5章 紫外光降解對生物過濾塔運行性能的影響機理
5.1 紫外光降解產物-生物過濾系統及其研究方法
5.1.1 實驗裝置
5.1.2 操作條件
5.1.3 分析方法
5.2 紫外光降解產物對生物過濾塔運行性能的影響
5.2.1 生物過濾塔運行性能隨時間的變化
5.2.2 酸類物質對生物過濾塔運行性能的影響
5.2.3 酚類物質對生物過濾塔運行性能的影響
5.3 紫外副產物(臭氧)對生物過濾塔運行性能的影響
5.4 紫外副產物(臭氧)對氯苯的直接去除效果
5.5 紫外光降解對填料層pH的影響
5.6 紫外光降解對生物膜特性的影響
5.6.1 紫外光降解對生物膜厚度的影響
5.6.2 紫外光降解對生物膜形態的影響
5.6.3 紫外光降解對EPS的影響
5.7 紫外光降解對填料層結構特性的影響
5.8 紫外單元對生物過濾單元的影響途徑分析
5.9 結論
第6章 生物過濾塔中微生物的代謝特性及其群落結構
6.1 Biolog方法和醌指紋法簡介
6.2 實驗裝置與分析方法
6.2.1 實驗裝置與操作條件
6.2.2 微生物樣品處理與Biolog分析
6.2.3 微生物醌的提取與分析
6.2.4 數據分析方法
6.3 微生物代謝特性分析
6.3.1 微生物代謝活性隨時間的變化
6.3.2 微生物對不同碳源的代謝能力
6.3.3 微生物代謝特性的多樣性和非相似性
6.3.4 微生物代謝特性的變化規律
6.4 微生物群落結構分析
6.4.1 微生物群落的醌指紋譜圖
6.4.2 微生物群落的醌指紋變化
6.4.3 微生物群落的多樣性和均一性變化
6.4.4 微生物群落結構的演變過程
6.5 微生物代謝特性與群落結構的相關性分析
6.6 小結
第7章 紫外-生物過濾聯合工藝的運行性能模擬
7.1 紫外單元子模型
7.1.1 子模型的建立
7.1.2 子模型參數的確定與求解
7.1.3 子模型的計算過程
7.1.4 子模型的驗證
7.2 生物過濾塔子模型
7.2.1 子模型的建立
7.2.2 子模型的簡化與參數求解
7.2.3 子模型的計算過程
7.2.4 子模型的驗證
7.3 聯合工藝模型的建立
7.3.1 基于子模型的聯合工藝運行性能的模擬
7.3.2 增強因子的引入及其確定
7.4 聯合工藝運行性能的模擬與結果分析
7.5 主要參數敏感性分析
7.6 模型的應用
7.6.1 操作參數對運行性能的影響
7.6.2 主要設計參數的確定
7.6.3 聯合工藝經濟性初步分析
7.7 小結
第8章 紫外-生物過濾聯合工藝處理有機廢氣的工程實踐
8.1 工程概述
8.2 設計依據
8.2.1 廢氣中污染物種類、濃度和理化特性
8.2.2 設計規模
8.2.3 工程目標
8.2.4 設計相關資料與參考標準
8.3 工藝系統設計
8.3.1 設計原則
8.3.2 廢氣處理方法選擇
8.3.3 系統工藝流程
8.3.4 工程選址
8.4 工藝單元與主要設備說明
8.4.1 紫外單元
8.4.2 生物單元
8.4.3 占地面積
8.4.4 主要設備表
8.5 運行效果
8.5.1 裝置對總揮發性有機物的去除性能
8.5.2 溫度對氣體相對濕度的影響
8.5.3 進口負荷對處理單元的影響
8.6 工程投資
8.6.1 建設投資
8.6.2 運行成本
8.7 小結
第9章 結論與展望
9.1 研究結論
9.2 未來展望
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