摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 引言 | 第14-18页 |
1.1 本文的研究背景,研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.1.1 本文的研究背景 | 第14页 |
1.1.2 本文研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.2.1 IC厌氧生物处理 | 第15页 |
1.2.2 A/O生物处理 | 第15页 |
1.2.3 物化深度处理 | 第15-16页 |
1.3 本文的课题来源及资助情况 | 第16-18页 |
第二章 文献综述 | 第18-36页 |
2.1 大豆蛋白废水 | 第18-20页 |
2.1.1 大豆蛋白废水来源 | 第18-19页 |
2.1.2 大豆蛋白废水的特点 | 第19-20页 |
2.2 大豆蛋白废水常用处理技术 | 第20-28页 |
2.2.1 生物处理法 | 第20-25页 |
2.2.2 物化处理法 | 第25-28页 |
2.3 IC反应器 | 第28-33页 |
2.3.1 IC反应器工作原理 | 第29页 |
2.3.2 IC反应动力学 | 第29-32页 |
2.3.3 IC反应器的应用 | 第32-33页 |
2.4 A/O生物处理 | 第33-36页 |
2.4.1 A/O工艺机理 | 第33-34页 |
2.4.2 A/O工艺特点 | 第34-36页 |
第三章 实验材料与方法 | 第36-42页 |
3.1 大豆蛋白废水来源与水质 | 第36页 |
3.2 实验设备与仪器 | 第36-39页 |
3.2.1 实验药品 | 第36页 |
3.2.2 IC反应器 | 第36-38页 |
3.2.3 A/O生化反应器 | 第38-39页 |
3.2.4 其他设备与仪器 | 第39页 |
3.3 实验方法 | 第39-42页 |
3.3.1 混凝烧杯实验 | 第39-40页 |
3.3.2 混凝+吸附实验 | 第40页 |
3.3.3 检测分析方法 | 第40-42页 |
第四章 IC厌氧工艺处理大豆蛋白废水的中试研究 | 第42-58页 |
4.1 IC反应器的进水水质 | 第42-43页 |
4.2 IC厌氧反应器的启动 | 第43-47页 |
4.2.1 IC反应器启动的影响参数和控制条件 | 第43-45页 |
4.2.2 IC厌氧反应器的启动 | 第45-47页 |
4.3 IC反应器的启动结果与分析 | 第47-55页 |
4.3.1 进水量和有机负荷的影响分析 | 第47-48页 |
4.3.2 COD_(Cr)的去除效果 | 第48-49页 |
4.3.3 HRT对COD_(Cr)去除率的影响 | 第49页 |
4.3.4 温度影响分析 | 第49-51页 |
4.3.5 pH值和VFA影响分析 | 第51-52页 |
4.3.6 厌氧颗粒污泥的驯化 | 第52-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-58页 |
第五章 A/O工艺处理大豆蛋白废水的中试研究 | 第58-66页 |
5.1 A/O工艺的启动 | 第58页 |
5.2 A/O工艺启动影响因素与控制条件 | 第58-60页 |
5.2.1 DO条件 | 第58-59页 |
5.2.2 pH值条件 | 第59-60页 |
5.2.3 温度条件 | 第60页 |
5.2.4 进水水质 | 第60页 |
5.3 A/O工艺启动运行结果与分析 | 第60-64页 |
5.3.1 进水量与COD_(Cr)和NH_3-N容积负荷分析 | 第60-61页 |
5.3.2 COD_(Cr)和NH_3-N去除效果 | 第61-62页 |
5.3.3 HRT与COD_(Cr)、NH_3-N去除率之间关系 | 第62-63页 |
5.3.4 活性污泥培养效果分析 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 物化深度处理大豆蛋白废水的研究 | 第66-73页 |
6.1 pH值对混凝效果的影响实验 | 第66-68页 |
6.2 最佳投加量的确定 | 第68-72页 |
6.2.1 混凝剂单独作用下的投加量优选实验 | 第68-70页 |
6.2.2 助凝剂对混凝效果的影响 | 第70-71页 |
6.2.3 混凝+活性炭吸附联用实验 | 第71-72页 |
6.3 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 结论与展望 | 第73-76页 |
7.1 结论 | 第73-74页 |
7.2 研究展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间学术成果 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |