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地表水中硝态氮的去除及其与硫的相关性

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

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