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利用间歇曝气和过氧硫酸氢钾钠盐分别控制复合垂直流人工湿地的甲烷排放研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 人工湿地研究现状及发展趋势第15-20页
        1.2.1 人工湿地概念第15-16页
        1.2.2 人工湿地类型第16-17页
        1.2.3 人工湿地发展趋势第17-20页
    1.3 人工湿地CH_4研究现状第20-24页
        1.3.1 人工湿地CH_4产生、氧化与释放第20-21页
        1.3.2 人工湿地CH_4排放的影响因素第21-23页
        1.3.3 人工湿地CH_4排放控制研究第23-24页
    1.4 论文研究内容、技术路线和研究方法第24-29页
        1.4.1 研究内容第25页
        1.4.2 研究技术路线第25-26页
        1.4.3 研究方法第26-29页
第二章 材料与方法第29-41页
    2.1 实验材料第29-35页
        2.1.1 复合垂直流人工湿地的构建第29-33页
        2.1.2 风能、太阳能发电系统的构建第33-34页
        2.1.3 IVCW植物选择第34-35页
        2.1.4 IVCW系统CH_4气体收集装置第35页
    2.2 实验方法第35-41页
        2.2.1 风能、太阳能曝气控制IVCW系统第35-36页
        2.2.2 添加Eh调节剂过氧硫酸氢钾钠复合盐IVCW系统第36-37页
        2.2.3 IVCW系统实验进水设置第37-38页
        2.2.4 监测与分析方法第38-41页
第三章 风能、太阳能曝气对IVCW系统CH_4排放的影响第41-55页
    3.1 曝气IVCW系统7月份CH_4排放通量第41-43页
    3.2 曝气IVCW系统8月份CH_4排放通量第43-45页
    3.3 曝气IVCW系统9月份CH_4排放通量第45-47页
    3.4 曝气IVCW系统10月份CH_4排放通量第47-50页
    3.5 曝气IVCW系统11、12月份CH_4排放通量第50-52页
    3.6 讨论第52-54页
    3.7 本章小结第54-55页
第四章 PMS对IVCW系统CH_4排放的影响第55-70页
    4.1 添加31.25G PMS对IVCW系统CH_4排放影响第55-57页
    4.2 添加62.5G PMS对IVCW系统CH_4排放影响第57-59页
    4.3 添加125G PMS对IVCW系统CH_4排放影响第59-62页
    4.4 添加250G PMS对IVCW系统CH_4排放影响第62-65页
    4.5 添加500G PMS对IVCW系统CH_4排放影响第65-67页
    4.6 讨论第67-68页
    4.7 本章小结第68-70页
第五章 Eh对IVCW系统CH_4排放通量的影响第70-82页
    5.1 风能、太阳能曝气IVCW系统各层Eh变化第70-74页
        5.1.1 曝气IVCW系统7月份各层Eh变化第70页
        5.1.2 曝气IVCW系统8月份各层Eh变化第70-71页
        5.1.3 曝气IVCW系统9月份各层Eh变化第71-72页
        5.1.4 曝气IVCW系统10月份各层Eh变化第72-73页
        5.1.5 曝气IVCW系统11、12月份各层Eh变化第73-74页
    5.2 加PMS IVCW系统各层Eh变化第74-78页
        5.2.1 加31.25g PMS IVCW系统各层Eh变化第74-75页
        5.2.2 加62.5g PMS IVCW系统各层Eh变化第75-76页
        5.2.3 加125g PMS IVCW系统各层Eh变化第76页
        5.2.4 加250g PMS IVCW系统各层Eh变化第76-77页
        5.2.5 加500g PMS IVCW系统各层Eh变化第77-78页
    5.3 讨论第78-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 IVCW系统水质变化第82-100页
    6.1 曝气IVCW系统COD、TN、TP、TC、TOC去除率第82-88页
        6.1.1 COD去除率第82-83页
        6.1.2 TN去除率第83-84页
        6.1.3 TP去除率第84-85页
        6.1.4 TC、TOC去除率第85-88页
    6.2 加PMS IVCW系统COD、TN、TP、TC、TOC去除率第88-95页
        6.2.1 COD去除率第88-89页
        6.2.2 TN去除率第89-91页
        6.2.3 TP去除率第91-92页
        6.2.4 TC、TOC去除率第92-95页
    6.3 讨论第95-98页
        6.3.1 曝气、加PMS对IVCW系统COD去除率的影响第95-96页
        6.3.2 曝气、加PMS对IVCW系统TN去除率的影响第96-97页
        6.3.3 曝气、加PMS对IVCW系统TP去除率的影响第97页
        6.3.4 曝气、加PMS对IVCW系统TC、TOC去除率的影响第97-98页
    6.4 本章小结第98-100页
第七章 水质对IVCW系统CH_4排放通量的影响第100-114页
    7.1 DO对CH_4排放通量的影响第100-101页
    7.2 水温对CH_4排放通量的影响第101-103页
    7.3 电导率对CH_4排放通量的影响第103-104页
    7.4 PH对CH_4排放通量的影响第104-105页
    7.5 TC、TOC对CH_4排放通量的影响第105-107页
    7.6 TN对CH_4排放通量的影响第107-109页
    7.7 TP对CH_4排放通量的影响第109-110页
    7.8 COD对CH_4排放通量的影响第110-111页
    7.9 CH_4排放通量与所有水质指标的关系第111-113页
    7.10 本章小结第113-114页
第八章 IVCW系统经济性分析第114-119页
    8.1 IVCW处理系统生命周期评估第114-116页
    8.2 IVCW处理系统CH_4减排经济分析第116-117页
    8.3 讨论第117-118页
    8.4 本章小结第118-119页
第九章 结论第119-122页
    9.1 主要研究成果第119-120页
    9.2 创新点第120页
    9.3 研究展望第120-122页
参考文献第122-132页
致谢第132-133页
作者在读期间主要参与科研项目与发表论文第133页

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