摘要 | 第8-9页 |
英文摘要 | 第9-10页 |
1 前言 | 第11-21页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第11页 |
1.1.1 研究的目的 | 第11页 |
1.1.2 研究的意义 | 第11页 |
1.2 厌氧消化液的污染现状 | 第11-12页 |
1.3 厌氧消化液的常规处理技术 | 第12-14页 |
1.3.1 物理处理技术 | 第12页 |
1.3.2 化学处理技术 | 第12-13页 |
1.3.3 生物处理技术 | 第13-14页 |
1.4 藻类处理厌氧消化液的应用 | 第14-16页 |
1.4.1 铜绿微囊藻的特点 | 第14页 |
1.4.2 藻类脱氮除磷的原理 | 第14-15页 |
1.4.3 藻类去除重金属的原理 | 第15页 |
1.4.4 菌藻共生处理厌氧消化液的原理 | 第15-16页 |
1.5 藻类固定化技术的应用 | 第16-20页 |
1.5.1 细胞固定化技术的概述 | 第16-17页 |
1.5.2 固定化方法 | 第17页 |
1.5.3 活性炭作为吸附剂的优势 | 第17-18页 |
1.5.4 包埋固定化载体的选择 | 第18-19页 |
1.5.5 海藻酸钠包埋固定化藻类的应用 | 第19-20页 |
1.6 技术路线图 | 第20-21页 |
2 试验材料与方法 | 第21-32页 |
2.1 试验材料 | 第21-23页 |
2.1.1 试验的藻种来源 | 第21页 |
2.1.2 培养基的配置 | 第21-22页 |
2.1.3 厌氧消化液的成分 | 第22页 |
2.1.4 试验仪器与设备 | 第22-23页 |
2.1.5 其他指标 | 第23页 |
2.2 试验方法 | 第23-29页 |
2.2.1 固定化小球的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 稀释后的厌氧消化液指标检测方法 | 第24-26页 |
2.2.3 符号表 | 第26-27页 |
2.2.4 消化液残渣(TS、SS、DS)测定 | 第27-28页 |
2.2.5 固定化藻球物理性能的测定 | 第28-29页 |
2.2.6 动力学模拟平衡 | 第29页 |
2.3 试验设计 | 第29-32页 |
2.3.1 铜绿微囊藻的生长情况 | 第29-30页 |
2.3.2 拟合铜绿微囊藻的生长 | 第30页 |
2.3.3 对厌氧消化液深度处理的试验设计 | 第30页 |
2.3.4 正交试验设计 | 第30-32页 |
3 包埋固定化铜绿微囊藻条件优化 | 第32-39页 |
3.1 活性炭的预选 | 第32-33页 |
3.2 最佳交联时间的确定 | 第33页 |
3.3 正交结果 | 第33-35页 |
3.4 最佳包埋条件的确定 | 第35-38页 |
3.4.1 包埋固定化铜绿微囊藻的物理性能 | 第35页 |
3.4.2 包埋固定化铜绿微囊藻的成球现象 | 第35-36页 |
3.4.3 包埋固定化微囊藻的细胞泄露 | 第36-37页 |
3.4.4 包埋固定化微囊藻的生长 | 第37页 |
3.4.5 包埋固定化铜绿微囊藻的生物积累量 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
4 包埋固定化对厌氧消化液的净化处理 | 第39-55页 |
4.1 包埋固定化铜绿微囊藻的生长 | 第39-40页 |
4.1.1 悬浮态与固定化铜绿微囊藻的生长情况比较 | 第39页 |
4.1.2 铜绿微囊藻生长中竞争起始点的确定 | 第39-40页 |
4.2 包埋固定化微藻去除氮磷的效果 | 第40-44页 |
4.2.1 包埋固定化微藻对氮的去除 | 第40-43页 |
4.2.2 包埋固定化微藻对磷的去除 | 第43-44页 |
4.3 包埋固定化微藻去除有机物 | 第44-53页 |
4.3.1 厌氧消化液中UV_(254)的变化 | 第44-45页 |
4.3.2 厌氧消化液中蛋白质和多糖的去除 | 第45-46页 |
4.3.3 厌氧消化液中碳的去除 | 第46-48页 |
4.3.4 厌氧消化液内SCOD浓度的变化 | 第48-49页 |
4.3.5 EEM对厌氧消化液内荧光特征分析 | 第49-53页 |
4.4 PH的变化特征 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
5 结论 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |