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厌氧序批式反应器(ASBR)的快速启动研究

目录第1-9页
一 引言第9-12页
 1 研究课题的提出及意义第9-11页
 2 研究目的及研究内容第11-12页
二 文献综述第12-34页
 1 ASBR概述第12-14页
 2 颗粒污泥的功能、特性、组成、结构及类型第14-19页
  (1) 颗粒污泥的功能第14-15页
  (2) 颗粒污泥的特性第15页
  (3) 颗粒污泥的组成第15-17页
  (4) 颗粒污泥的结构第17-18页
  (5) 颗粒污泥的类型第18-19页
 3 颗粒污泥的培养与形成第19-25页
  (1) 种泥的类型与接种量第21-22页
  (2) 控制及操作方式第22-23页
  (3) 选择压的分级作用第23-24页
  (4) 温度第24页
  (5) 营养第24-25页
 4 ASBR中的污泥颗粒化第25-27页
 5 加速污泥颗粒化第27-33页
  (1) 控制运行方式对污泥颗粒化的影响第28-29页
  (2) 投加辅助填料的强化作用第29-31页
  (3) 投加絮凝剂的强化作用第31-33页
 6 结语第33-34页
三 试验工作第34-58页
 1 絮凝剂种类的筛选第34-40页
  (1) 试验装置第34-35页
  (2) 试验过程设计第35-38页
  (3) 试验过程第38-40页
 2 絮凝剂投加量的确定第40-42页
  (1) 试验装置第40页
  (2) 试验过程设计第40-41页
  (3) 试验过程第41-42页
 3 絮凝剂投加方式的确定第42-47页
  (1) 试验装置第42-43页
  (2) 试验过程设计第43-44页
  (3) 试验过程第44-47页
 4 ASBR的快速启动第47-58页
  (1) 试验设备与流程第47-51页
  (2) 试验过程设计第51-55页
  (3) 试验过程第55-58页
四 试验结果第58-81页
 1 絮凝剂种类的筛选第58-61页
  (1) ATA试验第58-61页
  (2) BMP试验第61页
 2 絮凝剂投加量的确定第61-64页
  (1) ATA试验第61-64页
 3 絮凝剂投加方式的确定第64-70页
  (1) 出水COD的变化过程第64-66页
  (2) MLSS、SV、SVI及MLVSS/MLSS的变化过程第66-69页
  (3) 粒径和沉速的变化第69-70页
 4 ASBR的快速启动第70-81页
  (1) A柱、B柱出水COD及去除率变化第70-71页
  (2) A柱、B柱MLSS、MLVSS和VSS/MLSS变化第71-73页
  (3) SV与SVI的变化第73-74页
  (4) 粒径和沉速的变化第74-76页
  (5) 污泥龄第76-77页
  (6) VFA和沼气组分的变化第77-78页
  (7) 颗粒污泥电镜分析结果第78-81页
五 试验结果讨论第81-91页
 1 ASBR反应器的启动第81-83页
  (1) 反应器的启动快慢的评价第81-82页
  (2) 启动时间第82-83页
 2 有机负荷(OLR)第83-84页
  (1) 负荷提高的标准第83页
  (2) 负荷的快速提高与颗粒化进程关系第83-84页
  (3) 有机负荷的筛选作用第84页
 3 聚季胺盐絮凝剂第84-86页
  (1) 聚季胺盐对污泥颗粒化的促进作用第84-85页
  (2) 聚季胺盐的投加方式和投加量第85-86页
 4 反应器的构型第86-87页
 5 污泥龄(SRT)第87-89页
 6 A型颗粒污泥形成原因第89-91页
六 结论与建议第91-93页
 1 结论第91页
 2 建议第91-93页
参考文献第93-97页
附录第97-106页
致谢第106-107页
攻读硕士学位期间发表的论文及教学和科研活动第107页

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