首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

全程自养脱氮及其颗粒化的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
物理量名称及符号表第10-11页
第1章 绪论第11-22页
 1.1 氮的生物循环第11-13页
 1.2 水体中氮的来源及危害性第13-15页
  1.2.1 水体中氮素的来源第13页
  1.2.2 氮素污染的危害第13-15页
 1.3 氮素污染物控制第15-20页
  1.3.1 物化法第15-18页
  1.3.2 生物法第18-20页
 1.4 本论文的研究对象与意义第20-22页
第2章 生物脱氮技术的原理及工艺第22-33页
 2.1 废水生物脱氮的理论基础第22-24页
  2.1.1 氨化第22页
  2.1.2 硝化反应第22-23页
  2.1.3 反硝化第23-24页
 2.2 传统生物脱氮工艺第24-25页
 2.3 同步硝化反硝化机理与工艺第25-28页
  2.3.1 同步硝化-反硝化机理第26页
  2.3.2 同步硝化-反硝化工艺第26-28页
 2.4 亚硝酸型硝化反硝化脱氮工艺及其技术原理第28-30页
  2.4.1 亚硝酸型生物脱氮技术原理第28页
  2.4.2 实现亚硝酸型生物脱氮的途径第28-29页
  2.4.3 亚硝酸同步硝化反硝化工艺——SHARON工艺第29-30页
 2.5 厌氧氨氧化(Anammox)生物脱氮原理与工艺第30-33页
  2.5.1 厌氧氨氧化及其反应机理第30-31页
  2.5.2 SHARON-ANAMMOX联合工艺第31-33页
第3章 微生物固定化技术富集培养全程自养脱氮微生物第33-39页
 3.1 固定化生物膜废水处理技术第33-34页
 3.2 固定化细胞废水处理技术第34-35页
 3.3 全程自养脱氮在生物膜系统中的研究现状第35-39页
  3.3.1 全程自养脱氮工艺的发现第36页
  3.3.2 生物膜全程自养脱氮的机理研究第36-38页
  3.3.3 全程自养脱氮工艺的开发设想第38-39页
第4章 单级 SBR生物膜系统中全程自养脱氮的研究第39-58页
 4.1 全程自养脱氮工艺的原理第39-46页
  4.1.1 经济性原理第39-40页
  4.1.2 微生物学原理第40-41页
  4.1.3 生物膜反应器的原理第41-46页
 4.2 实验装置与分析设备第46页
  4.2.1 SBR反应器第46页
  4.2.2 分析设备第46页
 4.3 试验方案第46-50页
  4.3.1 全程自养脱氮工艺的技术要点第46-48页
  4.3.2 实验用水第48-49页
  4.3.3 研究内容第49页
  4.3.4 分析项目与方法第49-50页
 4.4 结果与讨论第50-56页
  4.4.1 全程自养脱氮生物膜的驯化第50-51页
  4.4.2 无机碳源浓度对全程自养脱氮的影响第51-53页
  4.4.3 pH值对全程自养脱氮的影响第53-54页
  4.4.4 DO对全程自养脱氮的影响第54-56页
  4.4.5 温度对全程自养脱氮的影响第56页
 4.5 结论第56-58页
第5章 SBR中全程自养脱氮微生物颗粒化的研究第58-76页
 5.1 全程自养脱氮微生物颗粒化的原理第59-66页
  5.1.1 自养脱氮细菌颗粒化可行性原理第59-60页
  5.1.2 污泥颗粒化的影响因素第60-61页
  5.1.3 SBR反应器利于富集全程自养脱氮微生物的原理第61-62页
  5.1.4 SBR反应器的性能分析第62-66页
 5.2 实验内容第66-68页
  5.2.1 SBR反应器及污泥来源第66-67页
  5.2.2 SBR反应器工作方式第67-68页
  5.2.3 实验用水第68页
 5.3 分析项目与方法第68-69页
  5.3.1 水样的处理和保存第68页
  5.3.2 测定项目及分析方法第68-69页
 5.4 结果与讨论第69-75页
  5.4.1 污泥接种前的脱氮性能第69-70页
  5.4.2 驯化初级阶段第70-71页
  5.4.3 亚硝酸氮积累阶段第71-72页
  5.4.4 全程自养脱氮阶段第72-74页
  5.4.5 污泥的性质和微观形态观察第74-75页
 5.5 结论第75-76页
研究结论与展望第76-78页
 结论第76-77页
 研究展望第77-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-87页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第87-88页
附录B COD微波消解滴定法第88-89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:论非违法之诉
下一篇:债券的久期模型及其应用