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颗粒污泥部分亚硝化系统的建立、控制与特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 高浓度氨氮废水的来源、危害及处理方法第11-15页
        1.1.1 高浓度氨氮废水的来源第11页
        1.1.2 高浓度氨氮废水的危害第11页
        1.1.3 高浓度氨氮废水的处理方法第11-15页
    1.2 短程硝化的研究进展第15-17页
        1.2.1 短程硝化的研究现状第15-16页
        1.2.2 短程硝化存在的问题与发展趋势第16-17页
    1.3 好氧颗粒污泥的研究第17-21页
        1.3.1 好氧颗粒污泥的特性第17-19页
        1.3.2 好氧颗粒污泥形成的影响因素第19-20页
        1.3.3 好氧颗粒污泥的形成机理第20-21页
    1.4 亚硝化-厌氧氨氧化组合工艺N_2O的释放第21-22页
        1.4.1 污水生物脱氮过程中N_2O的产生机理第21-22页
        1.4.2 亚硝化-厌氧氨氧化组合工艺N_2O的释放第22页
    1.5 研究的目的、意义及内容第22-23页
        1.5.1 研究的目的及意义第22页
        1.5.2 研究的主要内容第22-23页
    1.6 课题资助第23-24页
2 Ca~(2+)强化短程硝化颗粒污泥培养第24-37页
    2.1 材料与方法第24-27页
        2.1.1 试验装置及运行第24-25页
        2.1.2 污泥来源与试验用水水质第25-26页
        2.1.3 分析项目及测定方法第26-27页
    2.2 试验结果及分析第27-35页
        2.2.1 短程硝化的启动与运行特性第27-31页
        2.2.2 颗粒污泥的形成及特性第31-35页
    2.3 本章小结第35-37页
3 自养部分亚硝化的实现与控制第37-48页
    3.1 材料与方法第37-38页
        3.1.1 试验装置第37页
        3.1.2 试验用水及污泥第37页
        3.1.3 试验方案第37-38页
        3.1.4 水质分析第38页
    3.2 结果第38-43页
        3.2.1 自养部分亚硝化的实现第38-39页
        3.2.2 不同TIC/N值条件下氮素转化特性第39-43页
    3.3 讨论第43-46页
        3.3.1 不同TIC/N值下氨氮浓度变化对比第43-44页
        3.3.2 不同TIC/N值下pH和DO的变化比较第44-45页
        3.3.3 不同TIC/N值下氨氮转化率和亚硝酸盐累积率的对比第45-46页
        3.3.4 自养部分亚硝化实现的原因分析第46页
    3.4 本章小结第46-48页
4 自养颗粒污泥部分亚硝化系统中N_2O的释放特性第48-57页
    4.1 材料与方法第48-51页
        4.1.1 试验装置及运行第48-49页
        4.1.2 试验用水及污泥第49-50页
        4.1.3 水质分析及计算第50页
        4.1.4 N_2O分析及计算第50-51页
    4.2 试验结果第51-53页
        4.2.1 部分亚硝化的稳定运行第51-52页
        4.2.2 颗粒污泥的粒径分布第52页
        4.2.3 单周期内N_2O的释放情况第52-53页
    4.3 讨论第53-55页
        4.3.1 自养颗粒污泥部分亚硝化系统中N_2O的释放特性分析第53-54页
        4.3.2 污泥形态结构对自养部分亚硝化系统中N_2O的释放影响第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
5 结论与展望第57-59页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 展望第58-59页
参考文献第59-66页
攻读学位期间的学术成果第66-67页
致谢第67页

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