摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 柠檬酸背景介绍 | 第8-10页 |
1.1.1 柠檬酸性质及应用 | 第8页 |
1.1.2 柠檬酸生产概况 | 第8页 |
1.1.3 柠檬酸废水处理概况 | 第8-10页 |
1.2 柠檬酸-沼气双发酵耦联工艺 | 第10-11页 |
1.2.1 柠檬酸-沼气双发酵耦联工艺的建立 | 第10页 |
1.2.2 柠檬酸-沼气双发酵耦联工艺的当前研究 | 第10-11页 |
1.3 膜技术在废水处理中的应用 | 第11-16页 |
1.3.1 电渗析 | 第12-15页 |
1.3.2 超滤 | 第15-16页 |
1.4 本论文的研究意义和主要研究内容 | 第16-18页 |
1.4.1 研究意义 | 第16-17页 |
1.4.2 主要内容 | 第17-18页 |
第二章 材料与方法 | 第18-24页 |
2.1 实验材料 | 第18-20页 |
2.1.1 菌株 | 第18页 |
2.1.2 试剂 | 第18页 |
2.1.3 试剂配制 | 第18页 |
2.1.4 培养基 | 第18-19页 |
2.1.5 实验仪器 | 第19页 |
2.1.6 实验设备 | 第19-20页 |
2.2 实验方法 | 第20-22页 |
2.3 测定方法 | 第22-23页 |
2.3.1 柠檬酸、葡萄糖和异麦芽糖浓度的测定 | 第22页 |
2.3.2 总还原糖的测定 | 第22页 |
2.3.3 金属离子含量的测定 | 第22页 |
2.3.4 废水参数的测定 | 第22页 |
2.3.5 极限电流密度的测定 | 第22-23页 |
2.4 数据分析 | 第23-24页 |
2.4.1 电导率去除率 | 第23页 |
2.4.2 电渗析电流效率 | 第23页 |
2.4.3 电渗析能耗 | 第23页 |
2.4.4 朗格利尔饱和指数(LSI) | 第23-24页 |
第三章 结果与讨论 | 第24-61页 |
3.1 电渗析操作条件优化 | 第24-35页 |
3.1.1 模拟溶液极限电流密度的测定 | 第25-26页 |
3.1.2 操作电压对电渗析的影响 | 第26-28页 |
3.1.3 膜面流速对电渗析的影响 | 第28-29页 |
3.1.4 浓淡水体积比对电渗析的影响 | 第29-30页 |
3.1.5 电渗析处理厌氧消化液 | 第30-32页 |
3.1.6 浓水结垢现象消除 | 第32-34页 |
3.1.7 小结 | 第34-35页 |
3.2 超滤预处理以及操作条件优化 | 第35-50页 |
3.2.1 超滤膜截留分子量对厌氧消化液处理的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 絮凝剂的筛选及投加量优化 | 第36-41页 |
3.2.3 石灰软化 | 第41-43页 |
3.2.4 超滤优化 | 第43-46页 |
3.2.5 电渗析处理 | 第46-48页 |
3.2.6 处理后的厌氧消化液回用柠檬酸发酵 | 第48-49页 |
3.2.7 小结 | 第49-50页 |
3.3 膜技术在柠檬酸-沼气双发酵耦联工艺中应用的验证 | 第50-61页 |
3.3.1 循环过程中柠檬酸发酵情况 | 第51-52页 |
3.3.2 循环过程中柠檬酸发酵废水的处理情况 | 第52-56页 |
3.3.3 循环过程中离子变化、浊度变化和水量衡算 | 第56-58页 |
3.3.4 循环过程中废水及废渣的处理设想 | 第58-59页 |
3.3.5 柠檬酸和酒精的双发酵耦联工艺对比 | 第59-60页 |
3.3.6 小结 | 第60-61页 |
主要结论与展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |