首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

胁迫条件下EGSB反应器处理高硝态氮废水及其微生物群落与功能研究

摘要第11-15页
Abstract第15-19页
论文创新点第20-21页
符号说明第21-22页
第一章 绪论第22-48页
    1.1 高硝态氮废水处理研究进展第22-26页
        1.1.1 来源、污染现状与危害第22-24页
        1.1.2 物化法第24页
        1.1.3 生物法第24-26页
    1.2 颗粒污泥床(EGSB)反应器的研究与应用第26-31页
        1.2.1 EGSB反应器工艺原理第27页
        1.2.2 EGSB反应器的研究进展与应用第27-30页
        1.2.3 EGSB反应器的特性第30-31页
    1.3 分子生物技术在环境生物处理体系中的应用第31-36页
        1.3.1 PCR技术第32页
        1.3.2 基于PCR的克隆文库方法第32-33页
        1.3.3 qPCR技术第33-34页
        1.3.4 DGGE技术第34-35页
        1.3.5 454测序技术第35-36页
    1.4 课题研究的内容、目的与意义第36-39页
        1.4.1 本课题研究目标第36页
        1.4.2 课题研究主要内容第36-38页
        1.4.3 本课题研究意义第38-39页
    参考文献第39-48页
第二章 EGSB反应器反硝化系统的启动及其工艺优化研究第48-60页
    2.1 引言第48-49页
    2.2 实验材料与方法第49-52页
        2.2.1 接种污泥第49页
        2.2.2 实验废水第49页
        2.2.3 实验装置与仪器第49-51页
        2.2.4 分析方法第51页
        2.2.5 批次实验第51-52页
        2.2.6 连续实验第52页
    2.3 实验结果与讨论第52-58页
        2.3.1 反应器启动第52-54页
        2.3.2 反应器最佳水力停留时间(HRT)第54页
        2.3.3 最佳C/N比第54-55页
        2.3.4 最佳pH值第55-56页
        2.3.5 最佳V_(up)第56-58页
    2.4 本章小结第58页
    参考文献第58-60页
第三章 不同负荷对EGSB反应器反硝化的影响及其微生物群落结构分析第60-88页
    3.1 引言第60页
    3.2 实验材料与方法第60-65页
        3.2.1 接种污泥第61页
        3.2.2 实验废水第61页
        3.2.3 实验试剂与仪器第61页
        3.2.4 分析方法第61页
        3.2.5 实验方法第61-62页
        3.2.6 DNA的提取及其检测第62页
        3.2.7 PCR、变性梯度凝胶电泳(DGGE)及其特征条带测序第62-63页
            3.2.7.1 PCR第62-63页
            3.2.7.2 DGGE电泳第63页
            3.2.7.3 DGGE特征条带测序第63页
        3.2.8 DGGE图谱的多样性、相似性与聚类分析第63-64页
        3.2.9 高通量测序及其后序分析第64-65页
    3.3 实验结果与讨论第65-78页
        3.3.1 进水硝态氮浓度对反硝化的影响第65-66页
        3.3.2 硝态氮负荷对EGSB反应器菌群的影响第66-78页
            3.3.2.1 PCR产物的DGGE分析第66-68页
            3.3.2.2 总细菌种群多样性、相似性和聚类分析第68-71页
            3.3.2.3 部分优势总细菌的DNA片段克隆测序和菌种鉴定第71-73页
            3.3.2.4 最高硝态氮负荷时微生物菌群分析第73-78页
    3.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-84页
    附件第84-88页
第四章 NaCl对EGSB反应器反硝化的影响及其微生物群落与功能分析第88-117页
    4.1 引言第88页
    4.2 实验材料与方法第88-92页
        4.2.1 接种污泥第88页
        4.2.2 实验废水第88页
        4.2.3 实验材料、装置与仪器第88-89页
        4.2.4 分析方法第89页
        4.2.5 实验方法第89-90页
        4.2.6 DNA的提取及其检测第90页
        4.2.7 PCR、变性梯度凝胶电泳(DGGE)及其特征条带测序第90页
        4.2.8 DGGE图谱的多样性、相似性与聚类分析第90页
        4.2.9 高通量测序及其后序分析第90页
        4.2.10 实时定量PCR第90-92页
    4.3 实验结果与讨论第92-110页
        4.3.1 NaCl对反应器反硝化的影响第92-97页
            4.3.1.1 连续实验第92-96页
            4.3.1.2 批次实验第96-97页
        4.3.2 NaCl对EGSB反应器中微生物群落的影响第97-103页
            4.3.2.1 总细菌DNA的PCR扩增第97-98页
            4.3.2.2 总细菌PCR产物的DGGE分析第98-99页
            4.3.2.3 总细菌种群多样性、相似性和聚类分析第99-102页
            4.3.2.4 部分优势总细菌的DNA片段克隆测序和菌种鉴定第102-103页
        4.3.3 NaCl对反应器中厌氧污泥里的微生物群落分析第103-108页
            4.3.3.1 NaCl对其微生物多样性的影响第103-105页
            4.3.3.2 NaCl对反应器菌落分布的影响第105-108页
        4.3.4 NaCl含量对反应器反硝化功能基因的影响第108-110页
    4.4 本章小结第110-111页
    参考文献第111-117页
第五章 温度对EGSB反应器反硝化的影响及其微生物群落与功能分析第117-131页
    5.1 引言第117页
    5.2 实验材料与方法第117-118页
        5.2.1 接种污泥第117页
        5.2.2 实验废水第117页
        5.2.3 实验装置与仪器第117页
        5.2.4 分析方法第117页
        5.2.5 实验方法第117-118页
        5.2.6 DNA的提取及其检测第118页
        5.2.7 高通量测序及其后序分析第118页
        5.2.8 实时定量PCR(qPCR)第118页
    5.3 实验结果与讨论第118-126页
        5.3.1 温度对反硝化的影响第119-121页
            5.3.1.1 连续实验第119页
            5.3.1.2 批次实验第119-121页
        5.3.2 不同反应温度时反应器中厌氧污泥里的微生物群落分析第121-125页
            5.3.2.1 不同反应温度对其微生物多样性的影响分析第121-123页
            5.3.2.2 不同反应温度对EGSB反应器中菌落分布影响的分析第123-125页
        5.3.3 不同反应温度对反应器反硝化功能基因的影响第125-126页
    5.4 本章小结第126-127页
    参考文献第127-129页
    附表5-1第129-131页
第六章 有毒物质对EGSB反应器反硝化的影响及其微生物群落与功能分析第131-154页
    6.1 引言第131页
    6.2 实验材料与方法第131-134页
        6.2.1 接种污泥第131页
        6.2.2 实验废水第131页
        6.2.3 实验装置与仪器第131页
        6.2.4 分析方法第131-132页
        6.2.5 实验方法第132-134页
            6.2.5.1 苯酚对EGSB反应器反硝化的影响第132-133页
            6.2.5.2 氯苯对反硝化的影响第133页
            6.2.5.3 金属镉对EGSB反应器反硝化的影响第133页
            6.2.5.4 金属铬对EGSB反应器反硝化的影响第133-134页
        6.2.6 DNA的提取及其检测第134页
        6.2.7 高通量测序及其后序分析第134页
        6.2.8 定量PCR(qPCR)第134页
    6.3 实验结果与讨论第134-150页
        6.3.1 有机物对EGSB反应器反硝化的影响第134-141页
            6.3.1.1 苯酚对EGSB反应器反硝化的影响第134-140页
            6.3.1.2 氯苯对反硝化的影响第140-141页
        6.3.2 重金属对EGSB反应器反硝化的影响第141-143页
            6.3.2.1 金属铬对反硝化的影响第141-142页
            6.3.2.2 金属镉对反硝化的影响第142-143页
        6.3.3 苯酚和金属镉对EGSB反应器微生物群落结构、组成影响分析第143-148页
            6.3.3.1 微生物多样性分析第143-145页
            6.3.3.2 微生物群落结构组成分析第145-148页
        6.3.4 苯酚和金属镉对EGSB反应器中反硝化功能基因的影响分析第148-150页
            6.3.4.1 不同苯酚浓度对反应器中反硝化功能基因的影响第148-150页
            6.3.4.2 不同镉离子浓度对反应器中反硝化功能基因的影响第150页
    6.4 实验小结第150-152页
    参考文献第152-154页
第七章 结论与展望第154-157页
    7.1 结论第154-156页
    7.2 展望第156-157页
攻读博士学位期间的主要科研成果第157-158页
致谢第158-159页

论文共159页,点击 下载论文
上一篇:基于启发式搜索的最优规划算法研究
下一篇:单分散聚合物SPE微球的合成及其在抗生素等新兴有机污染物检测中的应用