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生物强化技术处理煤制气废水中长链烷烃的效能及机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-17页
第1章 绪论第17-33页
    1.1 课题研究背景第17-18页
        1.1.1 煤制气废水的处理现状第17-18页
        1.1.2 哈依煤气废水处理中存在的问题第18页
    1.2 烃生物降解的研究进展第18-24页
        1.2.1 烃降解菌的种类第18-19页
        1.2.2 烃的生物摄取机制第19-23页
        1.2.3 烃的生物氧化机制第23-24页
    1.3 生物强化技术在难降解有机物废水处理中的应用第24-28页
        1.3.1 生物强化技术的原理第25-26页
        1.3.2 生物强化技术的途径第26-27页
        1.3.3 生物强化技术在难降解有机物废水处理中的研究进展第27-28页
    1.4 生物移动床(MBBR)工艺第28-30页
        1.4.1 MBBR工艺原理第28页
        1.4.2 MBBR工艺特点第28-29页
        1.4.3 MBBR工艺处理工业废水的研究现状第29-30页
    1.5 课题研究的目的和意义第30-31页
        1.5.1 课题的来源第30页
        1.5.2 课题研究的目的和意义第30-31页
    1.6 课题研究的内容第31-33页
第2章 试验材料与方法第33-44页
    2.1 试验材料与装置第33-36页
        2.1.1 实验材料第33-35页
        2.1.2 试验装置第35-36页
    2.2 主要试验方法第36-40页
        2.2.1 煤制气废水中长链烷烃降解菌的16SrDNA鉴定方法第36页
        2.2.2 MBBR工艺处理模拟含长链烷烃污水的试验第36-37页
        2.2.3 MBBR工艺处理实际煤制气废水试验第37页
        2.2.4 烃降解菌对长链烷烃吸附的试验第37-38页
        2.2.5 烃降解菌对长链烷烃摄取的试验第38-39页
        2.2.6 烃降解菌对长链烷烃降解的试验第39-40页
    2.3 检测与分析方法第40-44页
        2.3.1 常规水质分析方法第40页
        2.3.2 煤制气废水中的有机物分析方法第40-41页
        2.3.3 微生物形态观察方法第41-42页
        2.3.4 微生物生长特性测定方法第42页
        2.3.5 分子生物学试验方法第42-44页
第3章 煤制气废水中长链烷烃降解菌的筛选及降解特性研究第44-61页
    3.1 引言第44页
    3.2 哈依煤气废水水质成分分析第44-46页
    3.3 长链烷烃降解菌的分离和鉴定第46-52页
        3.3.1 长链烷烃降解菌的分离第46页
        3.3.2 长链烷烃降解菌的形态特征第46-47页
        3.3.3 长链烷烃降解菌的16SrDNA鉴定及同源性分析第47-48页
        3.3.4 长链烷烃降解菌的系统发育分析第48-52页
    3.4 长链烷烃降解菌降解长链烷烃的特性第52-59页
        3.4.1 烃降解菌对混合长链烷烃的降解第52-54页
        3.4.2 烃降解菌对不同碳链烷烃的降解第54-56页
        3.4.3 环境因子对长链烷烃降解菌降解特性的影响第56-59页
    3.5 本章小结第59-61页
第4章 煤制气废水中长链烷烃降解菌降解效能影响的研究第61-82页
    4.1 引言第61页
    4.2 煤制气废水中主要污染物对长链烷烃降解菌降解效能的影响第61-72页
        4.2.1 烃浓度对长链烷烃降解菌降解效能的影响第61-63页
        4.2.2 酚类化合物对长链烷烃降解菌降解效能的影响第63-69页
        4.2.3 多环芳烃对长链烷烃降解菌降解效能的影响第69-70页
        4.2.4 氰化物对长链烷烃降解菌降解效能的影响第70-72页
    4.3 易降解碳源对长链烷烃降解菌降解效能的影响第72-78页
        4.3.1 易降解碳源对长链烷烃降解率的影响第72-74页
        4.3.2 易降解碳源对长链烷烃降解菌OD600的影响第74-75页
        4.3.3 易降解碳源对烃降解菌表面张力的影响第75-76页
        4.3.4 易降解碳源对烃降解菌细胞疏水性的影响第76-78页
    4.4 烃降解菌之间相互作用对长链烷烃降解效能的影响第78-80页
        4.4.1 复配长链烷烃降解菌群对长链烷烃的降解效果第78-79页
        4.4.2 复配长链烷烃降解菌群降解长链烷烃的气相色谱分析第79-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第5章 MBBR生物强化工艺处理煤制气废水中长链烷烃的效能研究第82-100页
    5.1 引言第82页
    5.2 MBBR工艺处理模拟含长链烷烃污水的试验研究第82-87页
        5.2.1 外源微生物投加量的确定第82-83页
        5.2.2 悬浮填料填充率的确定第83-85页
        5.2.3 MBBR对照系统处理模拟含长链烷烃污水的运行情况第85-86页
        5.2.4 MBBR强化系统处理模拟含长链烷烃污水的运行情况第86-87页
    5.3 MBBR生物强化工艺处理实际煤制气废水的效能研究第87-99页
        5.3.1 MBBR启动期的效能研究第87-89页
        5.3.2 MBBR稳定运行期的效能研究第89-94页
        5.3.3 MBBR生物强化系统运行效能影响因素研究第94-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第6章 长链烷烃降解菌的降解机理研究第100-124页
    6.1 引言第100页
    6.2 长链烷烃降解菌对正二十烷的吸附摄取第100-111页
        6.2.1 长链烷烃降解菌的摄取方式第100-103页
        6.2.2 长链烷烃降解菌吸附正二十烷的规律第103-105页
        6.2.3 碳源接触面积对长链烷烃降解菌吸附正二十烷的影响第105-106页
        6.2.4 碳源接触面积对长链烷烃降解菌降解率及生长量的影响第106-108页
        6.2.5 表面活性剂对长链烷烃吸附的影响第108-111页
    6.3 长链烷烃降解菌对正二十烷的富集运输第111-117页
        6.3.1 长链烷烃降解菌富集正二十烷的规律第111-112页
        6.3.2 长链烷烃在细胞内的存在形式第112-115页
        6.3.3 长链烷烃降解菌的运输方式第115-117页
    6.4 菌lys1-3对正十六烷的降解第117-122页
        6.4.1 菌lys1-3降解酶的定域第117-118页
        6.4.2 菌lys1-3降解正十六烷的代谢产物分析第118-120页
        6.4.3 菌lys1-3alkB基因的分离第120-122页
    6.5 本章小结第122-124页
结论第124-126页
参考文献第126-137页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第137-140页
致谢第140-141页
个人简历第141页

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