摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 nZVI的定义 | 第14页 |
1.3 nZVI的制备 | 第14-15页 |
1.3.1 纳米铁的物理制备方法 | 第14页 |
1.3.2 纳米铁的化学制备方法 | 第14-15页 |
1.4 nZVI的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 nZVI常见存在的问题 | 第16页 |
1.5 nZVI在环境中的迁移规律 | 第16-18页 |
1.6 nZVI的研究进展 | 第18-19页 |
1.6.1 对污染物去除效能的影响 | 第18页 |
1.6.2 对污泥组成特性的影响 | 第18-19页 |
1.6.3 nZVI对微生物的影响 | 第19页 |
1.7 生物固定化技术——亚硝化颗粒污泥 | 第19-20页 |
1.8 研究意义 | 第20页 |
1.9 研究内容和目标 | 第20-23页 |
第二章 提高有机负荷对好氧颗粒污泥形成与稳定过程的影响研究 | 第23-31页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 材料与方法 | 第24-25页 |
2.2.1 实验装置与运行工况 | 第24页 |
2.2.2 接种污泥与用水 | 第24页 |
2.2.3 分析方法 | 第24-25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-30页 |
2.3.1 颗粒污泥形成过程中性能的变化 | 第25-26页 |
2.3.2 OLR对污泥颗粒生长的影响 | 第26-29页 |
2.3.3 污泥颗粒化过程中EPS组分的变化 | 第29-30页 |
2.4 结论 | 第30-31页 |
第三章 协同调控C/N负荷提升好氧颗粒污泥亚硝化性能 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 材料与方法 | 第32-34页 |
3.2.1 接种污泥 | 第32页 |
3.2.2 实验装置 | 第32-33页 |
3.2.3 反应器进水 | 第33页 |
3.2.4 常规分析方法 | 第33-34页 |
3.2.5 微生物动力学活性 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-41页 |
3.3.1 反应器亚硝化功能的提升 | 第34-36页 |
3.3.2 颗粒污泥形态与EPS组成的变化 | 第36-38页 |
3.3.3 功能菌动力学活性的变化分析 | 第38-41页 |
3.4 结论 | 第41-42页 |
符号说明 | 第42-43页 |
第四章 nZVI对亚硝化颗粒污泥短期冲击性影响研究 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 材料与方法 | 第44-46页 |
4.2.1 接种污泥 | 第44页 |
4.2.2 nZVI悬浊液 | 第44页 |
4.2.3 批次实验方法 | 第44-45页 |
4.2.4 分析方法 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
4.3.1 nZVI对氮形态转化规律的影响 | 第46-47页 |
4.3.2 nZVI对氨氧化菌活性的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 nZVI对污泥EPS及SMP组分的影响 | 第48-49页 |
4.3.4 铁元素在泥相、水相中的分布情况 | 第49-52页 |
4.4 结论 | 第52-54页 |
第五章 nZVI投加对两种粒径颗粒污泥性能变化响应关系的影响研究 | 第54-65页 |
5.1 引言 | 第54-55页 |
5.2 材料与方法 | 第55-58页 |
5.2.1 颗粒污泥 | 第55-56页 |
5.2.2 nZVI悬浊液 | 第56页 |
5.2.3 批次实验方法 | 第56-57页 |
5.2.4 分析方法 | 第57-58页 |
5.3 结果与分析 | 第58-64页 |
5.3.1 nZVI对NGS氮转化性能的影响 | 第58-60页 |
5.3.2 NGS对nZVI的生物吸附 | 第60-61页 |
5.3.3 NGS的形态差异分析 | 第61-64页 |
5.4 结论 | 第64-65页 |
第六章 结论与建议 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简历 | 第78页 |