摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
Contents | 第12-15页 |
第1章 绪论 | 第15-37页 |
·课题来源及研究背景 | 第15-18页 |
·课题来源 | 第15页 |
·课题研究背景 | 第15-18页 |
·自然水体中磷的来源及污水除磷技术与发展 | 第18-24页 |
·水体中磷的主要来源及存在状态 | 第18页 |
·污水化学除磷技术 | 第18-20页 |
·污水生物除磷技术 | 第20-24页 |
·污水生物除磷的研究现状 | 第24-34页 |
·污水生物除磷系统微生物学研究 | 第24-27页 |
·污水生物除磷影响因素研究 | 第27-31页 |
·污水生物除磷过程数值模拟研究 | 第31-34页 |
·本课题的研究意义及主要研究内容 | 第34-37页 |
·课题研究意义 | 第34-35页 |
·课题研究内容 | 第35-37页 |
第2章 试验材料与方法 | 第37-47页 |
·试验装置及运行方式 | 第37-38页 |
·污泥富集装置及运行方式 | 第37-38页 |
·序批式试验反应装置及运行方式 | 第38页 |
·试验所用仪器 | 第38-39页 |
·试验用水及主要检测方法 | 第39-42页 |
·试验用水水质 | 第39页 |
·分析项目及检测方法 | 第39-42页 |
·化学计量与动力学参数的主要计算方法 | 第42-47页 |
·化学计量参数计算方法 | 第42-46页 |
·厌氧、好氧ATP 维持系数 | 第46页 |
·厌氧、好氧反应温度系数 | 第46-47页 |
第3章 温度对生物除磷系统中PAO 和GAO 影响及除磷效能研究 | 第47-80页 |
·引言 | 第47-48页 |
·PAO 与GAO 的富集驯化 | 第48-58页 |
·PAO 的富集与驯化 | 第48-52页 |
·GAO 的富集与驯化 | 第52-58页 |
·温度对PAO 和GAO 厌氧化学计量关系与动力学的影响 | 第58-69页 |
·温度对PAO 厌氧代谢化学计量关系与动力学的影响 | 第59-63页 |
·温度对GAO 厌氧代谢化学计量关系与动力学的影响 | 第63-68页 |
·温度对PAO 和GAO 厌氧反应影响的对比分析 | 第68-69页 |
·温度对PAO 和GAO 好氧化学计量关系与动力学的影响 | 第69-79页 |
·温度对PAO 好氧化学计量关系与动力学的影响 | 第69-74页 |
·温度对GAO 好氧化学计量学与动力学过程的影响 | 第74-78页 |
·温度对PAO 和GAO 好氧反应影响的对比分析 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第4章 低温条件下碳源类型对PAO 和GAO 影响及除磷效能研究 | 第80-100页 |
·引言 | 第80页 |
·乙酸钠、丙酸钠为碳源对PAO 和GAO 的影响 | 第80-88页 |
·PAO 和GAO 对乙酸钠、丙酸钠的厌氧吸收比较 | 第81-84页 |
·PAO 对乙酸钠、丙酸钠为底物时的好氧吸磷比较 | 第84-85页 |
·乙酸钠、丙酸钠为碳源对PAO 反硝化除磷的影响 | 第85-88页 |
·低温条件下葡萄糖碳源对生物除磷系统的影响 | 第88-98页 |
·葡萄糖为碳源系统的启动特性 | 第88-90页 |
·葡萄糖为碳源系统的维持与恢复 | 第90-92页 |
·葡萄糖为碳源的系统运行特性 | 第92-98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
第5章 温度与碳源类型对聚磷菌和聚糖菌影响的数值模拟 | 第100-113页 |
·引言 | 第100-101页 |
·PAO 与GAO 厌氧代谢模型及对温度与碳源影响的整合 | 第101-105页 |
·PAO 厌氧代谢模型 | 第101-102页 |
·GAO 厌氧代谢模型 | 第102-104页 |
·温度与碳源与PAO 与GAO 厌氧代谢模型的整合方式 | 第104-105页 |
·基于温度与碳源复合影响代谢模型的校准与验证 | 第105-112页 |
·代谢模型的校准 | 第105-106页 |
·代谢模型的小试试验验证 | 第106-109页 |
·代谢模型的实际水厂运行数据验证 | 第109-111页 |
·实际水厂运行调整与优化 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-134页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第134-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
个人简历 | 第138-139页 |