摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第17-38页 |
1.1 硝态氮的来源及其潜在污染 | 第17-21页 |
1.1.1 硝态氮污染来源 | 第17-19页 |
1.1.2 硝态氮污染现状 | 第19页 |
1.1.3 硝态氮污染的危害 | 第19-20页 |
1.1.4 硝态氮15N同位素来源鉴定 | 第20-21页 |
1.2 传统硝态氮的去除方法 | 第21-25页 |
1.2.1 原位修复方法 | 第21-24页 |
1.2.2 反应器方法 | 第24-25页 |
1.3 新型自养生物硝态氮脱除方法 | 第25-26页 |
1.3.1 硫自养反硝化 | 第25-26页 |
1.3.2 氢自养反硝化 | 第26页 |
1.4 氢自养反硝化技术 | 第26-32页 |
1.4.1 氢自养反硝化的机理 | 第26-27页 |
1.4.2 氢自养反硝化的影响因素 | 第27-31页 |
1.4.3 氢自养反硝化反应器 | 第31页 |
1.4.4 氢自养反硝化的应用 | 第31-32页 |
1.5 立题依据及技术路线 | 第32-38页 |
1.5.1 立题依据 | 第32-35页 |
1.5.2 技术路线 | 第35-38页 |
第二章 门楼水库地区硝态氮污染调查 | 第38-62页 |
2.1 前言 | 第38-42页 |
2.2 实验材料及方法 | 第42-48页 |
2.2.1 采样与分析 | 第42-44页 |
2.2.2 水质测试方法 | 第44-45页 |
2.2.3 氮同位素测定方法 | 第45-47页 |
2.2.4 门楼水库流域氮污染负荷计算方法 | 第47-48页 |
2.3 门楼水库N通量和自我净化 | 第48-59页 |
2.4 门楼水库地表水硝态氮的源 | 第59-61页 |
2.5 小结 | 第61-62页 |
第三章 新型三维电极生物膜反应器的改进及其脱氮性能研究 | 第62-84页 |
3.1 电化学生物膜反应器概述 | 第62-65页 |
3.1.1 电化学生物膜反应器原理 | 第62-63页 |
3.1.2 常见的电化学生物膜反应器的形式及特点 | 第63-65页 |
3.2 新型氢自养反硝化反应器的构建 | 第65-69页 |
3.2.1 新型氢自养反硝化反应器的设计原则 | 第66页 |
3.2.2 阴极 | 第66-67页 |
3.2.3.阳极和颗粒电极材料的选择 | 第67-68页 |
3.2.4 反应器的集成 | 第68-69页 |
3.3 新型氢自养反硝化反应器的性能研究 | 第69-82页 |
3.3.1 实验装置 | 第70页 |
3.3.2 进水水质及接种污泥 | 第70-72页 |
3.3.3 实验条件 | 第72页 |
3.3.4 样品制备及分析方法 | 第72-73页 |
3.3.5 启动新型UBER反应器 | 第73-77页 |
3.3.6 反应器在 28℃下性能 | 第77-80页 |
3.3.7 反应器在 15℃下的性能 | 第80-81页 |
3.3.8 生物膜表面和活性微生物分析 | 第81-82页 |
3.4 小结 | 第82-84页 |
第四章 反应器进一步改进实现同步硝化反硝化 | 第84-95页 |
4.1 前言 | 第84-85页 |
4.2 实验装置 | 第85-86页 |
4.3 模拟进水和污泥 | 第86-87页 |
4.4 实验条件 | 第87页 |
4.5 取样及分析 | 第87-88页 |
4.6 改进UBER反应器的启动 | 第88-90页 |
4.7 脱氮与DO之间的关系 | 第90-91页 |
4.8 反应器不同高度的氮形态转换 | 第91-92页 |
4.9 DO在生物膜中的分布 | 第92-93页 |
4.10 小结 | 第93-95页 |
第五章 硫对氢自养反硝化的影响 | 第95-105页 |
5.1 引言 | 第95-96页 |
5.2 实验装置 | 第96-97页 |
5.3 接种污泥及模拟废水 | 第97-98页 |
5.4 分析测定方法 | 第98-99页 |
5.5 S/N对反应器的运行性能影响 | 第99-104页 |
5.6 小结 | 第104-105页 |
第六章 结论与展望 | 第105-108页 |
6.1 结论 | 第105-106页 |
6.2 创新点 | 第106页 |
6.3 展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第122-123页 |