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低温好氧颗粒污泥形成过程及其特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-39页
    1.1 课题背景第17-18页
    1.2 低温污水处理研究现状第18-21页
        1.2.1 絮状活性污泥处理低温污水研究现状第18-20页
        1.2.2 厌氧颗粒污泥处理低温污水研究现状第20-21页
        1.2.3 好氧颗粒污泥处理低温污水研究现状第21页
    1.3 好氧颗粒污泥研究现状第21-30页
        1.3.1 好氧颗粒污泥的形成第22-25页
        1.3.2 好氧颗粒污泥理化性质第25-26页
        1.3.3 好氧颗粒污泥技术的应用第26-30页
    1.4 好氧颗粒污泥形成机理第30-35页
        1.4.1 五步污泥颗粒化假说第31-32页
        1.4.2 选择压力驱动假说第32页
        1.4.3 胞外聚合物助凝假说第32-34页
        1.4.4 微生物种间作用假说第34页
        1.4.5 好氧颗粒污泥模型第34-35页
    1.5 本课题的研究意义及主要研究内容第35-39页
        1.5.1 课题研究意义第35-36页
        1.5.2 课题研究内容及技术路线第36-39页
第2章 试验材料和方法第39-54页
    2.1 试验材料第39-43页
        2.1.1 试验装置第39-40页
        2.1.2 试验污泥第40页
        2.1.3 试验用水第40-43页
    2.2 试验方法第43-54页
        2.2.1 水质参数分析方法第43页
        2.2.2 好氧颗粒污泥粒径测定与计算第43-44页
        2.2.3 好氧颗粒污泥活性测定第44-46页
        2.2.4 静态试验方法第46-47页
        2.2.5 好氧颗粒污泥疏水性和zeta电位测定第47-48页
        2.2.6 好氧颗粒污泥EPS提取与测定第48-49页
        2.2.7 好氧颗粒污泥PHA提取与测定第49页
        2.2.8 好氧颗粒污泥光谱学特性第49-50页
        2.2.9 好氧颗粒污泥分子生物学特性第50-54页
第3章 低温好氧颗粒污泥形成过程及特性第54-77页
    3.1 引言第54页
    3.2 低温好氧颗粒污泥反应器启动第54-59页
        3.2.1 低温好氧颗粒污泥反应器启动方式第54页
        3.2.2 低温好氧颗粒污泥形成过程第54-56页
        3.2.3 低温好氧颗粒污泥的稳定性第56-57页
        3.2.4 启动阶段低温好氧颗粒污泥对污染物的去除效能第57-59页
    3.3 低温好氧颗粒污泥反应器运行第59-66页
        3.3.1 低温好氧颗粒污泥反应器运行参数优化第59-62页
        3.3.2 低温好氧颗粒污泥对污染物的去除效能第62-66页
    3.4 低温好氧颗粒污泥光谱学特征第66-69页
        3.4.1 低温好氧颗粒污泥红外光谱特征第66-68页
        3.4.2 低温好氧颗粒污泥荧光光谱特征第68-69页
    3.5 低温好氧颗粒污泥生物学特性第69-75页
        3.5.1 低温好氧颗粒污泥形态学观察第69-71页
        3.5.2 低温好氧颗粒污泥特征菌群分布第71-73页
        3.5.3 低温好氧颗粒污泥菌群结构解析第73-75页
    3.6 本章小结第75-77页
第4章 低温好氧颗粒污泥快速培养策略第77-104页
    4.1 引言第77页
    4.2 贮存颗粒污泥快速启动低温SBAR第77-83页
        4.2.1 低温好氧颗粒污泥的贮存第77-78页
        4.2.2 曝气量对好氧颗粒污泥活性恢复的影响第78-80页
        4.2.3 有机负荷对好氧颗粒污泥活性恢复的影响第80-81页
        4.2.4 C/N对好氧颗粒污泥活性恢复的影响第81-82页
        4.2.5 利用贮存颗粒污泥快速启动低温SBAR效能研究第82-83页
    4.3 利用金属离子快速培养低温好氧颗粒污泥第83-90页
        4.3.1 金属离子最佳浓度的确定第83-86页
        4.3.2 金属离子强化的低温好氧颗粒污泥的形成过程第86-87页
        4.3.3 金属离子强化的低温好氧颗粒污泥的稳定性第87-88页
        4.3.4 金属离子强化的低温好氧颗粒污泥的红外光谱特征第88-89页
        4.3.5 金属离子强化的低温好氧颗粒污泥对污染物去除效能第89-90页
    4.4 利用海藻酸钠快速培养低温好氧颗粒污泥第90-95页
        4.4.1 海藻酸钠强化的低温好氧颗粒污泥的形成过程第90-92页
        4.4.2 海藻酸钠强化的低温好氧颗粒污泥的稳定性第92-93页
        4.4.3 海藻酸钠强化的低温好氧颗粒污泥的粒径分布第93-94页
        4.4.4 海藻酸钠强化的低温好氧颗粒污泥的荧光光谱特征第94-95页
        4.4.5 海藻酸钠强化的低温好氧颗粒污泥对污染物去除效能第95页
    4.5 利用动物骨胶快速培养低温好氧颗粒污泥第95-102页
        4.5.1 动物骨胶最佳浓度的确定第96-97页
        4.5.2 动物骨胶强化的低温好氧颗粒污泥的形成过程第97-98页
        4.5.3 动物骨胶强化的低温好氧颗粒污泥的稳定性第98-99页
        4.5.4 动物骨胶强化的低温好氧颗粒污泥的粒径分布第99-100页
        4.5.5 动物骨胶强化的低温好氧颗粒污泥的荧光光谱特征第100-101页
        4.5.6 动物骨胶强化的低温好氧颗粒污泥对污染物去除效能第101-102页
    4.6 本章小结第102-104页
第5章 低温好氧颗粒污泥处理不同废水的效能及特性第104-134页
    5.1 引言第104页
    5.2 利用低温好氧颗粒污泥处理含盐生活污水第104-110页
        5.2.1 处理含盐生活污水的絮状活性污泥的颗粒化过程第104-105页
        5.2.2 处理含盐生活污水的低温好氧颗粒污泥的稳定性第105-106页
        5.2.3 处理含盐生活污水的低温好氧颗粒污泥对污染物去除效能第106-109页
        5.2.4 处理含盐生活污水的低温好氧颗粒污泥的光谱学特征第109-110页
    5.3 利用低温好氧颗粒污泥处理制糖工业废水第110-116页
        5.3.1 处理制糖工业废水的絮状活性污泥的颗粒化过程第111-112页
        5.3.2 处理制糖工业废水的低温好氧颗粒污泥的稳定性第112-113页
        5.3.3 处理制糖工业废水的低温好氧颗粒污泥对PO_4~(3-)-P去除特性第113-116页
    5.4 利用低温好氧颗粒污泥处理含油工业废水第116-121页
        5.4.1 处理含油工业废水的絮状活性污泥的颗粒化过程第116-117页
        5.4.2 处理含油工业废水的低温好氧颗粒污泥的稳定性第117-118页
        5.4.3 处理含油工业废水的低温好氧颗粒污泥对溶解性油去除效能第118-119页
        5.4.4 处理含油工业废水的低温好氧颗粒污泥的光谱学特征第119-121页
    5.5 利用低温好氧颗粒污泥处理屠宰工业废水第121-132页
        5.5.1 处理屠宰工业废水的絮状活性污泥的颗粒化过程第121-122页
        5.5.2 处理屠宰工业废水的低温好氧颗粒污泥的稳定性第122-123页
        5.5.3 处理屠宰工业废水的低温好氧颗粒污泥对污染物去除效能第123-127页
        5.5.4 处理屠宰工业废水的低温好氧颗粒污泥的光谱学特征第127-129页
        5.5.5 处理屠宰工业废水的低温好氧颗粒污泥的生物学特性第129-132页
    5.6 本章小结第132-134页
第6章 低温好氧颗粒污泥形成机理第134-142页
    6.1 引言第134页
    6.2 低温活性污泥颗粒化过程拟合第134-135页
    6.3 低温活性污泥微生物的聚集第135-138页
        6.3.1 相关疏水性第135-137页
        6.3.2 zeta电位第137页
        6.3.3 胞外聚合物第137-138页
    6.4 低温活性污泥聚集体的颗粒化第138-139页
    6.5 低温好氧颗粒污泥耐冷机制第139-140页
    6.6 本章小结第140-142页
结论第142-144页
参考文献第144-165页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第165-168页
致谢第168-170页
个人简历第170页

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