致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 引言 | 第14-23页 |
1.1 纳米材料 | 第14-17页 |
1.1.1 纳米材料的定义与特性 | 第14-15页 |
1.1.2 纳米材料的来源 | 第15页 |
1.1.3 纳米材料在环境中的应用 | 第15-17页 |
1.2 Anammox工艺 | 第17-20页 |
1.2.1 Anammox菌 | 第17-18页 |
1.2.2 Anammox工艺的应用现状 | 第18-20页 |
1.3 纳米材料对废水生物处理影响的研究现状 | 第20-22页 |
1.4 本课题的研究目的、意义和内容 | 第22-23页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 NZVI和水力负荷对anammox系统的单独和复合冲击影响 | 第23-43页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 材料与方法 | 第23-27页 |
2.2.1 模拟废水和接种污泥 | 第23-24页 |
2.2.2 NZVI的来源 | 第24页 |
2.2.3 试验设计 | 第24-26页 |
2.2.4 分析方法 | 第26页 |
2.2.5 计算 | 第26-27页 |
2.2.5.1 FA和游离亚硝酸(FNA) | 第26页 |
2.2.5.2 敏感性指数(SI)和冲击负荷引起的强度的响应(R) | 第26-27页 |
2.2.5.3 SAA的损失率(SLR)和SAA的恢复率(SRR) | 第27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-42页 |
2.3.1 稳定状态下反应器的运行性能 | 第27-28页 |
2.3.2 不同冲击条件下反应器的运行性能 | 第28-37页 |
2.3.2.1 NZVI冲击试验 | 第28-32页 |
2.3.2.2 水力负荷冲击试验 | 第32页 |
2.3.2.3 复合冲击试验 | 第32-37页 |
2.3.3 化学计量比 | 第37页 |
2.3.4 FA和FNA的作用 | 第37-38页 |
2.3.5 污泥颗粒特性的变化 | 第38-42页 |
2.3.5.1 SAA | 第38-40页 |
2.3.5.2 heme c含量 | 第40-41页 |
2.3.5.3 EPS成分 | 第41-42页 |
2.4 小结 | 第42-43页 |
3 Fe_3O_4 NPs对anammox工艺的长期影响 | 第43-56页 |
3.1 概述 | 第43页 |
3.2 材料与方法 | 第43-45页 |
3.2.1 模拟废水与接种污泥 | 第43-44页 |
3.2.2 Fe_3O_4 NPs的来源 | 第44页 |
3.2.3 试验设计和运行策略 | 第44页 |
3.2.4 分析方法 | 第44页 |
3.2.5 DNA提取和高通量测序分析 | 第44-45页 |
3.2.6 统计分析 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-55页 |
3.3.1 反应器运行性能 | 第45-47页 |
3.3.2 颗粒特性 | 第47-51页 |
3.3.2.1 SAA和生物浓度 | 第47-48页 |
3.3.2.2 heme c含量 | 第48-49页 |
3.3.2.3 EPS | 第49-50页 |
3.3.2.4 沉降性能 | 第50-51页 |
3.3.3 微生物群落 | 第51-55页 |
3.4 小结 | 第55-56页 |
4 MnO_2 NPs对anammox工艺的长期影响 | 第56-69页 |
4.1 概述 | 第56页 |
4.2 材料与方法 | 第56-59页 |
4.2.1 反应器和接种污泥 | 第56页 |
4.2.2 废水组成和MnO_2 NPs来源 | 第56-57页 |
4.2.3 试验设计和运行策略 | 第57-59页 |
4.2.4 分析方法 | 第59页 |
4.2.5 DNA提取和高通量测序分析 | 第59页 |
4.2.6 统计分析 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-68页 |
4.3.1 工艺性能 | 第59-60页 |
4.3.2 活性和生物浓度 | 第60-61页 |
4.3.3 胞外聚合物 | 第61-62页 |
4.3.4 微生物群落 | 第62-68页 |
4.4 小结 | 第68-69页 |
5 结论与创新点 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69页 |
5.2 创新点 | 第69-70页 |
5.3 不足与展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-82页 |
个人介绍 | 第82页 |
攻读硕士学位期间取得的主要成果 | 第82-86页 |