摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 膜生物反应器的特性及在水处理领域的应用 | 第11-12页 |
1.2.1 膜生物反应器的特性 | 第11页 |
1.2.2 膜生物反应器在水处理领域的应用 | 第11-12页 |
1.3 膜污染现象及其研究 | 第12-14页 |
1.3.1 膜污染现象介绍 | 第12页 |
1.3.2 膜污染的研究 | 第12-14页 |
1.3.3 微生物代谢产物 | 第14页 |
1.4 凹凸棒土的特性及在水处理领域的应用 | 第14-16页 |
1.4.1 凹凸棒土特性 | 第14-16页 |
1.4.2 凹凸棒土的改性 | 第16页 |
1.5 课题研究目的、意义及内容 | 第16-18页 |
1.5.1 课题来源 | 第16页 |
1.5.2 研究目的及意义 | 第16-17页 |
1.5.3 课题研究内容 | 第17-18页 |
第2章 试验装置及方法 | 第18-27页 |
2.1 试验装置及试验材料 | 第18-21页 |
2.1.1 试验装置介绍 | 第18-20页 |
2.1.2 试验进水条件 | 第20-21页 |
2.2 试验分析项目及方法 | 第21-27页 |
2.2.1 常规指标及分析方法 | 第21页 |
2.2.2 污泥混合液颗粒粒径分布与 Zeta 电位的测定方法 | 第21-22页 |
2.2.4 污泥活性的测定方法 | 第22-23页 |
2.2.5 EPS 与 SMP 的提取及测定方法 | 第23-24页 |
2.2.6 红外光谱的测定方法 | 第24-25页 |
2.2.7 扫描电镜的试验方法 | 第25-27页 |
第3章 低温下凹凸棒土-MBR 运行特性的研究 | 第27-44页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 反应器温度变化 | 第27页 |
3.3 有机物去除效果的分析 | 第27-30页 |
3.3.1 COD 去除效果对比 | 第28-29页 |
3.3.2 UV_(254)去除效果对比 | 第29-30页 |
3.4 氮去除效果的分析 | 第30-34页 |
3.4.1 氨氮去除效果对比 | 第30-31页 |
3.4.2 硝态氮与亚硝态氮浓度变化 | 第31-33页 |
3.4.3 总氮去除效果对比 | 第33-34页 |
3.5 污泥活性的变化 | 第34-37页 |
3.6 污泥粒径的变化 | 第37-41页 |
3.6.1 污泥混合液粒径对比 | 第37-39页 |
3.6.2 滤饼层粒径对比 | 第39-41页 |
3.7 Zeta 电位变化 | 第41-42页 |
3.8 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 低温下凹凸棒土-MBR 膜污染的研究 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 膜污染现象分析 | 第44-51页 |
4.2.1 膜污染的形成 | 第44-45页 |
4.2.2 膜通量的变化 | 第45-48页 |
4.2.3 跨膜压差(TMP)的变化 | 第48-49页 |
4.2.4 SMP 以及 EPS 含量分析 | 第49-51页 |
4.3 膜清洗与膜污染物特性 | 第51-58页 |
4.3.1 膜的清洗 | 第51-52页 |
4.3.2 膜清洗效果分析 | 第52-53页 |
4.3.3 膜污染物分析 | 第53-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67页 |