摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 课题提出的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 污水生物脱氮技术概述 | 第11-15页 |
1.2.1 生物脱氮技术发展现状 | 第11页 |
1.2.2 污水生物脱氮原理和影响因素概述 | 第11-15页 |
1.2.3 污水生物脱氮技术控制策略 | 第15页 |
1.3 生物脱氮技术发展新趋势 | 第15-19页 |
1.3.1 同步硝化反硝化技术 | 第16页 |
1.3.2 短程硝化反硝化 | 第16-17页 |
1.3.3 厌氧氨氧化 | 第17-18页 |
1.3.4 限氧自养—反硝化工艺 | 第18-19页 |
1.4 氧化沟除磷脱氮工艺 | 第19-20页 |
1.4.1 卡鲁塞尔氧化沟简介 | 第19-20页 |
1.4.2 氧化沟发展现状简介 | 第20页 |
1.5 氧化沟提标改造技术发展趋势 | 第20-24页 |
1.5.1 活性污泥与生物膜复合工艺的现状与发展 | 第20-23页 |
1.5.2 氧化沟工程技术改造现状 | 第23-24页 |
1.6 研究的目的和意义、内容及技术路线 | 第24-28页 |
1.6.1 课题研究目的和意义 | 第24-25页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第25页 |
1.6.3 课题研究技术路线 | 第25-28页 |
2 生物脱氮的机理概述 | 第28-34页 |
2.1 传统脱氮机理 | 第28页 |
2.1.1 氨化作用 | 第28页 |
2.1.2 硝化作用 | 第28页 |
2.1.3 反硝化作用 | 第28页 |
2.2 新型生物脱氮机理 | 第28-32页 |
2.2.1 同步硝化反硝化 | 第28-29页 |
2.2.2 短程硝化反硝化 | 第29-30页 |
2.2.3 厌氧氨氧化 | 第30-31页 |
2.2.4 藻类脱氮 | 第31-32页 |
2.3 水质对活性污泥微生物的影响 | 第32-34页 |
3 实验设计及方法 | 第34-42页 |
3.1 长寿污水处理厂简介 | 第34页 |
3.2 卡鲁塞尔氧化沟中试装置简介 | 第34-35页 |
3.3 实验设计 | 第35-38页 |
3.3.1 长寿污水厂水量水质 | 第35-36页 |
3.3.2 实验安排及方法 | 第36-38页 |
3.3.3 测试方法 | 第38页 |
3.4 中试装置启动实验 | 第38-42页 |
4 “除碳型”氧化沟改造技术研究与实验 | 第42-62页 |
4.1 复合“除碳型”氧化沟实验研究 | 第42-55页 |
4.1.1 氧化沟实验研究工况条件 | 第42-43页 |
4.1.2 氧化沟污染物的处理效果(出水水质)分析 | 第43-54页 |
4.1.3 氧化沟模型最佳运行工况的确定 | 第54-55页 |
4.2 复合“除碳型”氧化沟强化实验研究 | 第55-59页 |
4.2.1 强化硝化区对氧化沟溶内部流态的分布 | 第55-58页 |
4.2.2 强化硝化区对氧化沟污染物分布的影响 | 第58-59页 |
4.3 小结 | 第59-62页 |
5 复合“除碳型”氧化沟强化实验研究 | 第62-68页 |
5.1 曝气对氧化沟脱氮效果影响 | 第62-63页 |
5.2 不同工况下,强化硝化区脱氮规律的研究 | 第63-65页 |
5.2.1 N 指标的变化规律及脱氮结果 | 第63-64页 |
5.2.2 氧化沟处理效果(出水水质)情况 | 第64-65页 |
5.3 垃圾渗滤液冲击试验 | 第65-66页 |
5.3.1 试验运行条件 | 第65页 |
5.3.2 复合氧化沟处理效果(出水水质) | 第65-66页 |
5.4 小结 | 第66-68页 |
6 结论与建议 | 第68-70页 |
6.1 主要结论 | 第68页 |
6.2 存在问题与建议 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第80页 |
B 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第80页 |