摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-25页 |
1.1 概述 | 第12-14页 |
1.2 乙醇生产工艺和乙醇废水特点 | 第14-16页 |
1.2.1 乙醇生产工艺 | 第14-16页 |
1.2.2 乙醇废水来源及特征 | 第16页 |
1.3 乙醇废水处理技术 | 第16-20页 |
1.3.1 农灌法 | 第17页 |
1.3.2 浓缩燃烧法 | 第17页 |
1.3.3 生物处理法 | 第17-20页 |
1.4 凤眼莲简介 | 第20-23页 |
1.4.1 温度 | 第21页 |
1.4.2 pH值 | 第21页 |
1.4.3 氮磷营养化程度 | 第21-22页 |
1.4.4 水体流动模式 | 第22-23页 |
1.5 课题的提出及研究思路 | 第23-25页 |
1.5.1 课题的提出 | 第23-24页 |
1.5.2 研究思路的提出 | 第24-25页 |
2 适合凤眼莲生长的乙醇废水厌氧消化液浓度的确定 | 第25-37页 |
2.1 概述 | 第25-26页 |
2.1.1 凤眼莲去除氨氮的机理 | 第25-26页 |
2.1.2 凤眼莲去除总磷的机理 | 第26页 |
2.2 实验仪器和实验方法 | 第26-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2.2 实验试剂及仪器 | 第26-28页 |
2.2.3 实验方法 | 第28-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.3.1 氨氮含量的变化 | 第31-32页 |
2.3.2 总磷含量的变化 | 第32-34页 |
2.3.3 不同浓度下凤眼莲鲜重的变化 | 第34-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
3 人工湿地下凤眼莲对乙醇废水厌氧消化液中氨氮和总磷的去除效果 | 第37-48页 |
3.1 概述 | 第37-39页 |
3.1.1 人工湿地简介 | 第37页 |
3.1.2 人工湿地脱氮除磷机理 | 第37-39页 |
3.2 实验仪器和方法 | 第39-41页 |
3.2.1 试剂及仪器 | 第39页 |
3.2.2 实验装置图 | 第39-40页 |
3.2.3 实验方法 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-46页 |
3.3.1 不同水力负荷下凤眼莲去除氨氮的效果 | 第41-44页 |
3.3.2 不同水力负荷下凤眼莲去除总磷的效果 | 第44-46页 |
3.4 小结 | 第46-48页 |
4 LED植物生长灯对凤眼莲去除乙醇废水厌氧消化液中氨氮和总磷的影响 | 第48-55页 |
4.1 概述 | 第48页 |
4.2 实验仪器和方法 | 第48-49页 |
4.2.1 试剂及仪器 | 第48-49页 |
4.2.2 实验装置与方法 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-54页 |
4.3.1 不同R/B生长光源对凤眼莲处理乙醇废水厌氧消化液的影响 | 第49-52页 |
4.3.2 不同R/B植物生长灯对凤眼莲自身生长状况的影响 | 第52-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
5 工程运行效益分析 | 第55-58页 |
5.1 燃料乙醇工厂现有处理技术运行成本 | 第55页 |
5.2 本文所提技术运行成本估算 | 第55-57页 |
5.2.1 土地使用费 | 第56页 |
5.2.2 设备折旧费 | 第56页 |
5.2.3 设备维修费 | 第56页 |
5.2.4 电费 | 第56-57页 |
5.2.5 工资福利费 | 第57页 |
5.3 运行经济效益分析 | 第57页 |
5.4 经济效益估算 | 第57页 |
5.5 小结 | 第57-58页 |
6 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
个人简历 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |