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利用低压电场提高有机废水厌氧消化效率的研究

中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 选题背景第13页
    1.2 厌氧消化技术的研究第13-16页
        1.2.1 厌氧消化基本原理第13-15页
        1.2.2 厌氧产甲烷限速因子分析第15-16页
    1.3 微生物电解池(MEC)第16-19页
        1.3.1 MEC的发展及原理第16-17页
        1.3.2 MEC反应器构型第17-18页
        1.3.3 MEC产甲烷的研究进展第18-19页
    1.4 厌氧消化微生物研究进展第19-21页
    1.5 研究目的及研究内容第21-22页
        1.5.1 研究目的和思路第21页
        1.5.2 研究内容和技术路线第21-22页
    1.6 课题来源第22-23页
第二章 材料和方法第23-32页
    2.1 接种污泥第23页
    2.2 实验装置第23-24页
        2.2.1 单室MEC第23页
        2.2.2 颗粒电极MEC第23-24页
    2.3 实验内容与方法第24-27页
        2.3.1 电极材料预处理方法第24-25页
        2.3.2 低压电场对VFAs降解转化效率的影响第25-26页
        2.3.3 产甲烷型MEC在高氨氮负荷条件下的VFAs降解转化效率第26页
        2.3.4 颗粒电极MEC处理高浓度啤酒废水第26-27页
    2.4 分析项目测定方法和计算方法第27-32页
        2.4.1 理化分析项目第27-28页
        2.4.2 生物群落分析第28-31页
        2.4.3 厌氧动力学模型第31-32页
第三章 低压电场对VFAs降解转化效率的影响第32-42页
    3.1 前言第32页
    3.2 实验内容与方法第32页
    3.3 结果与讨论第32-41页
        3.3.1 PBS浓度对乙酸降解的影响第32-35页
        3.3.2 VFAs的降解第35-36页
        3.3.3 产甲烷量分析第36-37页
        3.3.4 生物群落分析第37-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 产甲烷型MEC在高氨氮负荷条件下的VFAs降解转化效率第42-54页
    4.1 前言第42页
    4.2 实验内容与方法第42页
    4.3 结果与讨论第42-53页
        4.3.1 产甲烷量分析第42-43页
        4.3.2 不同氨氮负荷条件下的VFAs降解第43-46页
        4.3.3 生物群落分析第46-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 低压电场辅助上流式厌氧反应器处理高浓度啤酒废水第54-64页
    5.1 前言第54页
    5.2 实验内容与方法第54页
    5.3 结果与讨论第54-63页
        5.3.1 出水TOC随外加电压的变化第54-55页
        5.3.2 甲烷产量随外加电压的变化第55-56页
        5.3.3 VFAs随外加电压的变化第56-58页
        5.3.4 活性炭颗粒污泥的电子显微镜观察第58页
        5.3.5 物种群落的空间分布第58-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-74页
在读期间公开发表论文和承担科研项目及取得成果第74-75页
致谢第75页

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