摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 引言 | 第9-16页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 活性污泥沉降性能研究 | 第10-12页 |
1.2.1 污泥膨胀 | 第10-11页 |
1.2.2 胞外聚合物对污泥沉降性能的影响 | 第11-12页 |
1.3 活性污泥微生物群落研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 微生物多样性分析方法 | 第12-13页 |
1.3.2 活性污泥微生物群落研究进展 | 第13-15页 |
1.4 研究内容 | 第15-16页 |
第二章 实验材料与方法 | 第16-21页 |
2.1 污水处理厂样本 | 第16-17页 |
2.1.1 污水处理厂基本信息 | 第16页 |
2.1.2 样本采集 | 第16-17页 |
2.2 SBR反应器 | 第17-18页 |
2.2.1 实验装置及运行 | 第17页 |
2.2.2 接种污泥及实验配水 | 第17-18页 |
2.2.3 样本采集 | 第18页 |
2.3 水质及污泥监测方法 | 第18-19页 |
2.3.1 水质监测方法 | 第18-19页 |
2.3.2 污泥监测方法 | 第19页 |
2.4 胞外聚合物提取及分析方法 | 第19-20页 |
2.4.1 EPS的提取方法 | 第19页 |
2.4.2 EPS组分测定方法 | 第19-20页 |
2.5 高通量测序分析方法 | 第20-21页 |
2.5.1 DNA提取 | 第20页 |
2.5.2 PCR扩增 | 第20页 |
2.5.3 高通量测序 | 第20页 |
2.5.4 数据处理分析 | 第20-21页 |
第三章 污水处理厂活性污泥菌群与沉降性能研究 | 第21-30页 |
3.1 污水处理厂运行参数及处理效果 | 第21页 |
3.2 细菌群落多样性 | 第21-23页 |
3.3 细菌群落结构 | 第23-26页 |
3.3.1 细菌门水平 | 第23-24页 |
3.3.2 细菌科水平 | 第24-25页 |
3.3.3 细菌属水平 | 第25-26页 |
3.4 细菌群落样本比较 | 第26-28页 |
3.5 环境因子分析 | 第28-29页 |
3.6 本章小结 | 第29-30页 |
第四章 SBR反应器微生物群落与沉降性能研究 | 第30-44页 |
4.1 反应器运行 | 第30-33页 |
4.1.1 反应器运行效果 | 第30-32页 |
4.1.2 实验参数 | 第32页 |
4.1.3 污泥镜检 | 第32-33页 |
4.2 微生物群落多样性 | 第33-35页 |
4.2.1 细菌群落多样性 | 第33-34页 |
4.2.2 真菌群落多样性 | 第34-35页 |
4.3 细菌群落结构 | 第35-38页 |
4.3.1 细菌门水平 | 第35-36页 |
4.3.2 细菌属水平 | 第36-38页 |
4.4 真菌群落结构 | 第38-40页 |
4.4.1 真菌门水平 | 第38-39页 |
4.4.2 真菌属水平 | 第39-40页 |
4.5 微生物群落样本比较 | 第40-42页 |
4.5.1 细菌群落样本比较 | 第40-41页 |
4.5.2 真菌群落样本比较 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-44页 |
第五章 胞外聚合物对活性污泥沉降性能的影响 | 第44-53页 |
5.1 EPS和SVI趋势分析 | 第44-46页 |
5.1.1 EPS总量及组分分析 | 第44-45页 |
5.1.2 EPS和SVI变化趋势 | 第45-46页 |
5.2 EPS对污泥沉降性能的影响分析 | 第46-51页 |
5.2.1 EPS总量对污泥沉降性能的影响 | 第46-47页 |
5.2.2 EPS三种形态对污泥沉降性能的影响 | 第47-49页 |
5.2.3 EPS多糖和蛋白质组分对污泥沉降性能的影响 | 第49-51页 |
5.3 膨胀污泥EPS的三维荧光特性 | 第51-52页 |
5.4 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 结论与展望 | 第53-56页 |
6.1 结论 | 第53-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-65页 |
读研期间科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录 | 第67-73页 |