摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.1.1 研究背景 | 第9页 |
1.1.2 研究的目的及意义 | 第9页 |
1.2 厌氧氨氧化反应研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 厌氧氨氧化的发现 | 第10-11页 |
1.2.2 厌氧氨氧化脱氮过程中存在的问题 | 第11-12页 |
1.2.3 耦合反应的研究 | 第12页 |
1.3 填料在厌氧氨氧化工艺中的应用 | 第12-13页 |
1.4 海绵铁的特性及在水处理中的应用 | 第13页 |
1.4.1 海绵铁的特性 | 第13页 |
1.4.2 海绵铁在水处理中的作用 | 第13页 |
1.5 研究内容 | 第13-15页 |
1.5.1 海绵铁的效能分析 | 第14页 |
1.5.2 投加海绵铁对反应器的快速启动研究 | 第14页 |
1.5.3 投加海绵铁对耦合反应器脱氮除碳的性能研究 | 第14-15页 |
第2章 试验装置与方法 | 第15-20页 |
2.1 试验装置与工艺流程 | 第15-16页 |
2.2 接种污泥及试验用水 | 第16页 |
2.3 分析测试项目及方法 | 第16-17页 |
2.4 试验方法 | 第17-18页 |
2.4.1 海绵铁性能研究与探讨 | 第17页 |
2.4.2 投加海绵铁对反应器的快速启动研究 | 第17页 |
2.4.3 投加海绵铁对耦合反应器脱氮除碳的性能研究 | 第17-18页 |
2.5 分子生物学测定 | 第18-20页 |
第3章 海绵铁效能分析及对氮素转化规律的研究 | 第20-33页 |
3.1 海绵铁对三种氮元素的处理效能分析 | 第21-28页 |
3.1.1 海绵铁的投加量及粒径对三种氮素的去除效果 | 第22-24页 |
3.1.2 投加量及粒径对三种氮素的去除效果分析 | 第24页 |
3.1.3 体系pH值对三种氮素的去除效果 | 第24-27页 |
3.1.4 体系pH值对三种氮素的去除效果分析 | 第27页 |
3.1.5 海绵铁对不同DO浓度条件下三种氮素的转化影响 | 第27-28页 |
3.1.6 海绵铁对不同DO浓度条件下三种氮素的转化影响分析 | 第28页 |
3.2 海绵铁对反应过程中氮素转化的研究 | 第28-30页 |
3.3 投加海绵铁对体系中Fe~(2+)与Fe~(3+)的影响研究 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 投加海绵铁对反应器启动研究 | 第33-46页 |
4.1 反应器的启动与污泥的培养驯化 | 第33-35页 |
4.2 反应器的启动与污泥的培养驯化分析 | 第35-41页 |
4.2.1 厌氧氨氧化菌活性迟滞阶段的分析 | 第35-36页 |
4.2.2 厌氧氨氧化菌活性表现阶段的分析 | 第36-38页 |
4.2.3 厌氧氨氧化菌活性提高阶段的分析 | 第38-39页 |
4.2.4 投加海绵铁对TN的影响研究 | 第39-41页 |
4.3 海绵铁对反应启动过程中硝酸盐积累的缓解研究 | 第41-42页 |
4.4 反应器内的细菌群落分析 | 第42-44页 |
4.5 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 海绵铁对耦合反应器脱氮除碳性能研究 | 第46-82页 |
5.1 厌氧氨氧化与反硝化耦合反应运行环境的确定 | 第46-51页 |
5.2 DO对耦合反应的影响 | 第51-55页 |
5.2.1 研究方案设计 | 第51页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第51-55页 |
5.3 高浓度底物对耦合反应的影响 | 第55-60页 |
5.3.1 研究方案设计 | 第55-56页 |
5.3.2 实验结果分析 | 第56-60页 |
5.4 C/N比对耦合反应的影响 | 第60-70页 |
5.4.1 研究方案设计 | 第61页 |
5.4.2 实验结果分析 | 第61-70页 |
5.5 不同C/N比条件下的微生物群落分布 | 第70-76页 |
5.5.1 样品基因序列OTU分类及多样性指数分析 | 第70页 |
5.5.2 基于16SrDNA的微生物种群多样性分析 | 第70-76页 |
5.6 苯酚对耦合反应的影响 | 第76-80页 |
5.6.1 实验设计 | 第76页 |
5.6.2 试验结果分析 | 第76-80页 |
5.7 本章小结 | 第80-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89-92页 |
致谢 | 第92页 |