摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 垃圾渗滤液的产生及危害 | 第15-17页 |
1.1.1 垃圾渗滤液的产生 | 第15-16页 |
1.1.2 垃圾渗滤液的特性 | 第16页 |
1.1.3 垃圾渗滤液的危害 | 第16-17页 |
1.2 垃圾渗滤液处理技术的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 物化处理 | 第17-18页 |
1.2.2 生物处理 | 第18-19页 |
1.2.3 土地处理技术 | 第19页 |
1.3 厌氧序批式反应器(ASBR) | 第19-24页 |
1.3.1 ASBR基本原理 | 第19-20页 |
1.3.2 ASBR的优缺点 | 第20-21页 |
1.3.3 影响ASBR启动及运行的因素 | 第21-22页 |
1.3.4 ASBR在垃圾渗滤液处理中的研究与应用 | 第22-24页 |
1.4 分子生物学技术 | 第24-29页 |
1.4.1 现代分子生物学技术 | 第24-27页 |
1.4.2 高通量测序技术的应用 | 第27-28页 |
1.4.3 高通量测序在垃圾渗滤液处理中的研究与应用 | 第28-29页 |
1.5 课题研究的目的、内容及技术路线 | 第29-32页 |
1.5.1 课题研究的目的 | 第29-30页 |
1.5.2 课题研究的内容 | 第30页 |
1.5.3 技术路线 | 第30-32页 |
第二章 ASBR处理垃圾渗滤液的启动及运行 | 第32-42页 |
2.1 材料与方法 | 第32-36页 |
2.1.1 试验装置 | 第32页 |
2.1.2 试验水质 | 第32-34页 |
2.1.3 试验污泥 | 第34页 |
2.1.4 主要仪器和设备 | 第34-35页 |
2.1.5 分析项目和方法 | 第35页 |
2.1.6 实验设计 | 第35-36页 |
2.2 结果与分析 | 第36-41页 |
2.2.1 启动期COD的去除情况 | 第36-37页 |
2.2.2 启动期出水VFA的变化情况 | 第37-38页 |
2.2.3 稳定运行期的运行状况 | 第38-39页 |
2.2.4 稳定运行期内典型周期的运行状况 | 第39-41页 |
2.3 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 Ca~(2+)、Mg~(2+)对ASBR处理垃圾渗滤液运行效果的影响 | 第42-53页 |
3.1 材料与方法 | 第42-45页 |
3.1.1 试验装置 | 第42页 |
3.1.2 试验水质 | 第42页 |
3.1.3 试验污泥 | 第42-43页 |
3.1.4 主要仪器和设备 | 第43页 |
3.1.5 分析项目和方法 | 第43-44页 |
3.1.6 试验的设计 | 第44-45页 |
3.2 结果与分析 | 第45-51页 |
3.2.1 Ca~(2+)、Mg~(2+) 浓度对COD去除率影响 | 第45-46页 |
3.2.2 Ca~(2+)、Mg~(2+) 浓度对出水pH、VFA的影响 | 第46-47页 |
3.2.3 Ca~(2+)、Mg~(2+) 浓度对ASBR中MLSS、MLVSS的影响 | 第47-48页 |
3.2.4 ASBR中污泥样品扫描电镜SEM观察 | 第48-51页 |
3.2.5 出水Ca~(2+)、Mg~(2+) 浓度的变化情况 | 第51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 Ca~(2+)、Mg~(2+)对ASBR影响的微生物学研究 | 第53-69页 |
4.1 材料与方法 | 第53-54页 |
4.1.1 样品的采集与保存 | 第53页 |
4.1.2 主要仪器和设备 | 第53页 |
4.1.3 实验设计及主要方法 | 第53-54页 |
4.2 结果与分析 | 第54-67页 |
4.2.1 PCR扩增 | 第54页 |
4.2.2 样品序列质量评估及OTU分析 | 第54-57页 |
4.2.3 多样性分析 | 第57-61页 |
4.2.4 ASBR处理垃圾渗滤液系统内微生物物种结构分析 | 第61-63页 |
4.2.5 不同Ca~(2+)、Mg~(2+)浓度下的物种结构差异 | 第63-66页 |
4.2.6 菌群结构与Ca~(2+)、Mg~(2+)浓度及环境因子的相关性分析 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第78页 |