磁场强化—高梯度磁分离处理废水的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-31页 |
·污水生物处理方法 | 第9-13页 |
·污水生物处理方法的发展 | 第10-11页 |
·污水生物处理方法存在的不足 | 第11页 |
·环境微生物技术的发展 | 第11-13页 |
·磁生物技术 | 第13-21页 |
·影响磁场生物学效应的因素 | 第13-15页 |
·磁场作用机理的现有理论 | 第15-18页 |
·磁场生物效应的应用研究及发展 | 第18-21页 |
·磁分离技术 | 第21-29页 |
·磁分离技术的发展 | 第21-22页 |
·高梯度磁分离技术的理论基础 | 第22-25页 |
·高梯度磁分离技术在水处理中的应用概况 | 第25-29页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第29-31页 |
·本课题的研究目的 | 第29页 |
·本课题主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 活性污泥的驯化和分离 | 第31-40页 |
·主要试剂与仪器 | 第31-32页 |
·主要试剂 | 第31-32页 |
·主要实验仪器 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-36页 |
·活性污泥的驯化 | 第32-33页 |
·降解实验 | 第33-34页 |
·微生物的分离 | 第34页 |
·混合菌生长曲线的测定 | 第34-35页 |
·废水中化学需氧量COD_(Cr)的测定 | 第35-36页 |
·结果与讨论 | 第36-38页 |
·降解实验 | 第36页 |
·菌种分离纯化结果 | 第36-38页 |
·不同磁场下混合菌的生长曲线 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 磁场强化生物降解有机废水实验 | 第40-66页 |
·活性污泥降解废水中有机物的影响因素 | 第40-41页 |
·降解时间 | 第40页 |
·降解磁感强度 | 第40页 |
·降解初始pH值 | 第40-41页 |
·降解温度 | 第41页 |
·进水初始化学需氧量COD_(Cr) | 第41页 |
·活性污泥降解有机废水实验 | 第41-44页 |
·实验仪器 | 第41-42页 |
·实验试剂及实验用水 | 第42-43页 |
·实验装置和方法 | 第43-44页 |
·实验结果与讨论 | 第44-58页 |
·空白实验 | 第44-45页 |
·活性污泥降解人工有机废水的实验研究 | 第45-50页 |
·活性污泥降解青年湖废水的实验研究 | 第50-54页 |
·活性污泥降解卫津河水的实验研究 | 第54-58页 |
·磁场强化生物降解机理分析与探讨 | 第58-65页 |
·磁场对物质的能量变化和反应动力学的影响 | 第58页 |
·磁场对自由基反应的影响 | 第58-60页 |
·磁场对生物酶活性、构象及酶促反应的影响 | 第60页 |
·磁场对生物膜的影响 | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第四章 高梯度磁分离器对废水中细菌和悬浮物的去除 | 第66-78页 |
·实验装置和方法 | 第66-67页 |
·实验流程简介 | 第66页 |
·实验装置 | 第66-67页 |
·水质细菌总数和浊度的测定 | 第67页 |
·实验结果与讨论 | 第67-74页 |
·镍丝摆放形式对分离效果的影响 | 第67-68页 |
·磁感强度对分离效果的影响 | 第68-69页 |
·镍丝填充率对分离效果的影响 | 第69-70页 |
·流速对分离效果的影响 | 第70-72页 |
·温度对细菌和悬浮物分离效果的影响 | 第72-73页 |
·镍丝使用次数对分离效果的影响 | 第73-74页 |
·磁分离的细丝的电镜图 | 第74页 |
·高梯度磁分离器作用机理分析 | 第74-77页 |
·细菌在磁场中的电磁偶极现象与受力分析 | 第74-76页 |
·细菌体内的电磁感应现象 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第五章 磁场强化——高梯度磁分离复合废水处理工艺 | 第78-84页 |
·实验流程与装置 | 第78-79页 |
·实验流程 | 第78-79页 |
·实验装置 | 第79页 |
·水质指标的测定 | 第79页 |
·实验条件 | 第79页 |
·实验结果与讨论 | 第79-80页 |
·复合工艺处理青年湖水 | 第79-80页 |
·工艺应用定位及其市场前景分析 | 第80-82页 |
·拟进一步开展的相关工作 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-86页 |
附录 | 第86-90页 |
发表论文和科研情况说明 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-98页 |
致谢 | 第98页 |