中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.2 低碳源污水厂总氮提标改造技术研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 补充碳源脱氮技术 | 第13-14页 |
1.2.2 精确曝气控制技术 | 第14页 |
1.2.3 反硝化滤池脱氮技术 | 第14-17页 |
1.3 固体碳源反硝化技术的研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 固体碳源反硝化脱氮工作原理 | 第17-18页 |
1.3.2 固体碳源材料 | 第18-19页 |
1.3.3 影响固体碳源反硝化效率因素 | 第19-20页 |
1.3.4 固体碳源反硝化反应器 | 第20-21页 |
1.3.5 固体碳源反硝化系统的微生物群落结构研究现状 | 第21-22页 |
1.4 课题的提出及主要研究内容 | 第22-27页 |
1.4.1 课题的提出及研究意义 | 第22-23页 |
1.4.2 前期研究情况简介 | 第23-25页 |
1.4.3 主要的研究内容及目的 | 第25-26页 |
1.4.4 本课题的关键及难点 | 第26页 |
1.4.5 课题来源 | 第26-27页 |
2 试验装置及研究方法 | 第27-37页 |
2.1 竖直折流式反应器的构建与实验装置 | 第27-28页 |
2.1.1 系统构建 | 第27页 |
2.1.2 装置制作 | 第27-28页 |
2.1.3 运行方式 | 第28页 |
2.2 主要研究内容及研究方法 | 第28-33页 |
2.2.1 改性固体碳源的制备方法及特性实验 | 第28-30页 |
2.2.2 固体碳源生物膜反硝化反应器的启动 | 第30页 |
2.2.3 反应器的脱氮性能及影响因素研究 | 第30-31页 |
2.2.4 反应器的微生物群落组成及碳耗实验 | 第31-33页 |
2.3 实验条件 | 第33-37页 |
2.3.1 实验水样 | 第33-34页 |
2.3.2 接种污泥 | 第34页 |
2.3.3 检测方法 | 第34页 |
2.3.4 主要仪器设备 | 第34-37页 |
3 改性固体碳源的制备及特性 | 第37-43页 |
3.1 改性固体碳源材料的制备 | 第37-38页 |
3.2 改性固体碳源表面特性 | 第38-40页 |
3.2.1 改性固体碳源SEM表征 | 第38-39页 |
3.2.2 固体碳源材料的FTIR表征 | 第39-40页 |
3.3 改性固体碳源水溶特性 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
4 固体碳源反硝化生物膜反应器的脱氮性能及影响因素 | 第43-59页 |
4.1 固体碳源反硝化生物膜反应器的启动 | 第43-45页 |
4.1.1 启动方法 | 第43-44页 |
4.1.2 启动阶段水质逐日变化规律 | 第44-45页 |
4.2 HRT对脱氮效果的影响 | 第45-50页 |
4.2.1 对出水COD的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 对出水硝态氮的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 对出水总氮的影响 | 第48-50页 |
4.3 硝酸盐负荷对脱氮效果的影响 | 第50-53页 |
4.3.1 对出水硝态氮的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 对出水总氮的影响 | 第52-53页 |
4.4 温度对脱氮效果的影响 | 第53-57页 |
4.4.1 对出水COD的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 对出水硝态氮的影响 | 第54-56页 |
4.4.3 对出水总氮的影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小节 | 第57-59页 |
5 竖直折流式反硝化反应器的微生物组成及碳耗分析 | 第59-71页 |
5.1 反应器的微生物组成 | 第59-66页 |
5.1.1 生物膜的SEM表征 | 第59-60页 |
5.1.2 生物膜的细菌群落分析 | 第60-66页 |
5.2 反应器碳耗分析 | 第66-69页 |
5.2.1 以共混材料为碳源的反硝化计量方程式 | 第67-68页 |
5.2.2 与DO反应消耗的有机碳量 | 第68页 |
5.2.3 碳平衡计算 | 第68-69页 |
5.3 本章小节 | 第69-71页 |
6 结论与建议 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 | 第81页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |
B 作者在攻读硕士学位期间申报和获批的专利 | 第81页 |