摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-16页 |
第1章 绪论 | 第16-33页 |
·国内外填埋场渗滤液处理现状评述 | 第16-18页 |
·矿化垃圾反应床废水处理研究进展 | 第18-21页 |
·矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第18-19页 |
·矿化垃圾反应床处理生活污水 | 第19页 |
·矿化垃圾反应床处理畜禽废水 | 第19-20页 |
·矿化垃圾反应床处理难降解工业有机废水 | 第20页 |
·矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液的展望 | 第20-21页 |
·基于PCR的分子生物学技术在环境工程领域中的应用 | 第21-33页 |
·环境样品总DNA的提取 | 第22-26页 |
·聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR) | 第26-27页 |
·变性梯度凝胶电泳 (Denatured Gradient Gel Electrophoresis, DGGE) | 第27-28页 |
·16S rDNA文库的构建与组成分析 | 第28-30页 |
·系统发育树分析 | 第30页 |
·PCR-GGE技术在环境工程微生物研究中的应用 | 第30-33页 |
第2章 课题研究背景、研究内容及方法 | 第33-40页 |
·课题研究背景 | 第33页 |
·主要研究内容和技术路线 | 第33-34页 |
·主要研究内容 | 第33-34页 |
·技术路线 | 第34页 |
·试验材料与方法 | 第34-39页 |
·试验装置 | 第34-36页 |
·处理水质和矿化垃圾 | 第36-37页 |
·改性材料 | 第37页 |
·强化混凝药剂与方法 | 第37页 |
·矿化垃圾磷素分析的样品处理及方法 | 第37-38页 |
·水质测试指标及方法 | 第38页 |
·矿化垃圾测试指标及方法 | 第38-39页 |
·课题的创新点 | 第39-40页 |
第3章 塔式矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液研究 | 第40-50页 |
·小试塔式矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第40-43页 |
·固液比的影响 | 第42页 |
·进水COD浓度的影响 | 第42页 |
·运行周期(配水次数)的影响 | 第42-43页 |
·污染物去除效果研究 | 第43页 |
·中试塔式矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第43-45页 |
·中试系统对COD的去除 | 第43-44页 |
·中试系统对氨氮的去除 | 第44-45页 |
·实际工程塔式矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第45-49页 |
·实际工程系统对COD的去除 | 第46页 |
·实际工程系统对氨氮的去除 | 第46-47页 |
·实际工程系统对总氮的去除 | 第47页 |
·实际工程系统的硝化性能 | 第47-49页 |
·工艺技术经济分析 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 改性矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液研究 | 第50-69页 |
·废铁屑改性矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第50-55页 |
·废铁屑改性矿化垃圾反应床对COD的去除 | 第50-51页 |
·废铁屑改性矿化垃圾反应床对氨氮的去除 | 第51-52页 |
·废铁屑改性矿化垃圾反应床对总氮的去除 | 第52-53页 |
·废铁屑改性矿化垃圾反应床对总磷的去除 | 第53-54页 |
·废铁屑改性矿化垃圾反应床体系的总铁变化 | 第54-55页 |
·钢渣改性矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第55-59页 |
·钢渣改性矿化垃圾反应床对COD的去除 | 第56页 |
·钢渣改性矿化垃圾反应床对氨氮的去除 | 第56-57页 |
·钢渣改性矿化垃圾反应床对总氮的去除 | 第57-58页 |
·钢渣改性矿化垃圾反应床对总磷的去除 | 第58-59页 |
·蘑菇渣改性矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第59-63页 |
·蘑菇渣改性矿化垃圾反应床对COD的去除 | 第60-61页 |
·蘑菇渣改性矿化垃圾反应床对氨氮的去除 | 第61页 |
·蘑菇渣改性矿化垃圾反应床对总氮的去除 | 第61-62页 |
·蘑菇渣改性矿化垃圾反应床对总磷的去除 | 第62-63页 |
·秸秆改性矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第63-67页 |
·秸秆改性矿化垃圾反应床对COD的去除 | 第64-65页 |
·秸秆改性矿化垃圾反应床对氨氮的去除 | 第65页 |
·秸秆改性矿化垃圾反应床对总氮的去除 | 第65-66页 |
·秸秆改性矿化垃圾反应床对总磷的去除 | 第66-67页 |
·四种改性剂的工艺强化性能评价 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第5章 废铁屑耦合矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液研究 | 第69-80页 |
·前置铁屑固定床耦合塔式矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第69-75页 |
·停留时间对铁屑处理填埋场渗滤液的影响 | 第69-71页 |
·前置铁屑固定床耦合塔式矿化垃圾反应床的效能研究 | 第71-75页 |
·后置铁屑固定床耦合矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液 | 第75-78页 |
·停留时间对铁屑处理塔式矿化垃圾反应床出水的影响 | 第75-76页 |
·后置铁屑固定床耦合塔式矿化垃圾反应床的效能研究 | 第76-78页 |
·铁屑固定床耦合矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液组合工艺评价 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第6章 强化混凝深度处理尾水的探索性研究 | 第80-91页 |
·聚合氯化铝强化混凝处理渗滤液尾水 | 第80-83页 |
·PAC强化混凝正交试验 | 第80-81页 |
·PAC强化混凝pH优化试验 | 第81-82页 |
·PAC强化混凝极限浓度试验 | 第82-83页 |
·氯化铁强化混凝处理渗滤液尾水 | 第83-86页 |
·FeCl_3强化混凝正交试验 | 第83-84页 |
·FeCl_3强化混凝pH优化试验 | 第84-85页 |
·FeCl_3强化混凝极限浓度试验 | 第85-86页 |
·硫酸铝强化混凝处理渗滤液尾水 | 第86-89页 |
·硫酸铝强化混凝正交试验 | 第86-87页 |
·硫酸铝强化混凝pH优化试验 | 第87-88页 |
·硫酸铝强化混凝极限浓度试验 | 第88-89页 |
·聚合氯化铝、氯化铁和硫酸铝强化混凝处理尾水评价 | 第89-90页 |
·去除效能分析比较 | 第89-90页 |
·经济性分析比较 | 第90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第7章 矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液的氨氮转化机制 | 第91-99页 |
·矿化垃圾对氨氮的吸附和解吸动力学试验 | 第91-94页 |
·矿化垃圾对氨氮的吸附动力学试验 | 第91-93页 |
·矿化垃圾对氨氮的解吸动力学试验 | 第93-94页 |
·矿化垃圾对氨氮的吸附热力学试验 | 第94-95页 |
·矿化垃圾反应床对氨氮的转化 | 第95-98页 |
·矿化垃圾反应床对氨氮的转化途径 | 第96页 |
·矿化垃圾反应床对氨氮吸附和转化的协同过程 | 第96-97页 |
·矿化垃圾反应床的氨氮解吸试验 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第8章 矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液的磷转化机制 | 第99-106页 |
·矿化垃圾中磷素赋存形态特征 | 第99-100页 |
·塔式矿化垃圾反应床中不同形态磷素的时空动态变化 | 第100-103页 |
·反应床体中不同形态磷素的时空动态分布特征 | 第100-101页 |
·反应床体中磷素活性的时空动态分布特征 | 第101-103页 |
·矿化垃圾中磷素活化研究 | 第103-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第9章 矿化垃圾反应床处理填埋场渗滤液的生物降解机制 | 第106-130页 |
·矿化垃圾总DNA提取方法的研究 | 第106-115页 |
·试验方法设计 | 第106-110页 |
·DNA产量和片断大小 | 第110-111页 |
·DNA纯度和腐殖质含量 | 第111-113页 |
·PCR检测灵敏度 | 第113-114页 |
·DGGE分析 | 第114-115页 |
·矿化垃圾反应床的生物降解机制研究 | 第115-129页 |
·不同工况下矿化垃圾样品DNA提取和PCR扩增 | 第115-116页 |
·不同工况下DGGE分析 | 第116-117页 |
·不同工况下矿化垃圾反应床体系中细菌种群变化分析 | 第117-121页 |
·不同工况下矿化垃圾反应床体系中古菌种群变化分析 | 第121-122页 |
·不同工况下矿化垃圾反应床体系中微生物种群的系统发育树 | 第122-129页 |
·本章小结 | 第129-130页 |
第10章 结论与建议 | 第130-134页 |
·结论 | 第130-132页 |
·建议 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-148页 |
致谢 | 第148-149页 |
个人简历 博士期间发表的学术论文 | 第149-150页 |