摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 厌氧生物处理的基本原理 | 第12-13页 |
1.3 ABR的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 ABR的工作原理 | 第13页 |
1.3.2 ABR的工艺特点 | 第13-14页 |
1.3.3 ABR的启动 | 第14页 |
1.3.4 ABR处理高浓度废水的研究现状 | 第14-15页 |
1.3.5 ABR处理低浓度废水的研究现状 | 第15页 |
1.4 超声波的生物效应 | 第15-17页 |
1.4.1 作用机理 | 第15-16页 |
1.4.2 作用机制 | 第16-17页 |
1.5 低强度超声波强化污水生物处理的研究现状 | 第17-18页 |
1.5.1 低强度超声波改善污泥活性的研究现状 | 第17页 |
1.5.2 低强度超声波强化污水好氧生物处理的研究现状 | 第17-18页 |
1.5.3 低强度超声波强化污水厌氧生物处理的研究现状 | 第18页 |
1.6 研究内容 | 第18-19页 |
1.7 研究技术路线 | 第19-20页 |
第二章 实验材料、仪器和方法 | 第20-32页 |
2.1 实验材料 | 第20-22页 |
2.1.1 实验用水的配制 | 第20页 |
2.1.2 ABR中污泥的培养 | 第20-21页 |
2.1.3 实验药品 | 第21-22页 |
2.2 实验装置 | 第22-24页 |
2.2.1 污水处理装置 | 第22页 |
2.2.2 超声波处理装置 | 第22-23页 |
2.2.3 实验装置流程图 | 第23-24页 |
2.3 实验仪器 | 第24页 |
2.4 分析项目及测定方法 | 第24-32页 |
2.4.1 常规指标的测定 | 第24-25页 |
2.4.2 脱氢酶的测定 | 第25-26页 |
2.4.3 辅酶的测定 | 第26-27页 |
2.4.4 胞外聚合物(EPS)的测定 | 第27-28页 |
2.4.5 挥发性脂肪酸(VFA)的测定 | 第28页 |
2.4.6 蛋白质的测定 | 第28-29页 |
2.4.7 多糖的测定 | 第29-30页 |
2.4.8 DNA的测定 | 第30-32页 |
第三章 超声强化ABR处理工艺的技术研究 | 第32-55页 |
3.1 最佳超声工艺参数的确定 | 第32-39页 |
3.1.1 超声辐照间隔周期的确定 | 第33-36页 |
3.1.2 超声辐照处理污泥比例的确定 | 第36-39页 |
3.2 超声对ABR降解COD的影响 | 第39-41页 |
3.3 超声对ABR脱氮效果的影响 | 第41-43页 |
3.4 超声对ABR除磷效果的影响 | 第43-44页 |
3.5 超声对ABR各隔室内VFA的影响 | 第44-46页 |
3.6 超声对ABR各隔室内pH值的影响 | 第46-47页 |
3.7 超声对ABR各隔室内EPS分泌和释放的影响 | 第47-50页 |
3.8 超声对ABR各隔室内污泥形态的影响 | 第50-51页 |
3.9 超声对ABR各隔室内污泥沉降性能的影响 | 第51-53页 |
3.10 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 超声强化ABR处理污水影响因素的研究 | 第55-69页 |
4.1 水力冲击负荷对超声强化ABR的影响 | 第55-60页 |
4.1.1 抗水力冲击负荷过程中COD的变化 | 第55-56页 |
4.1.2 水力冲击负荷对各隔室COD去除率的影响 | 第56-58页 |
4.1.3 水力冲击负荷对各隔室VFA的影响 | 第58-59页 |
4.1.4 水力冲击负荷对各隔室pH值的影响 | 第59-60页 |
4.2 有机冲击负荷对超声强化ABR的影晌 | 第60-64页 |
4.2.1 抗有机冲击负荷过程中COD的变化 | 第60-62页 |
4.2.2 各隔室平均COD去除量和去除率 | 第62-63页 |
4.2.3 有机冲击负荷对各隔室VFA的影响 | 第63页 |
4.2.4 有机冲击负荷对各隔室pH值的影响 | 第63-64页 |
4.3 低温条件对超声强化ABR的影晌 | 第64-67页 |
4.3.1 抗低温过程中COD的变化 | 第65-66页 |
4.3.2 各隔室平均COD去除量和去除率 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论和展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 建议 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76-77页 |