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PAC投加及更新率对MBR运行效能和膜污染的影响

摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
缩略语表第11-12页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 国内外膜生物反应器的研究进展及应用第12-14页
        1.2.1 国外膜生物反应器的研究进展及应用第12-14页
        1.2.2 国内膜生物反应器的研究进展及应用第14页
    1.3 膜生物反应器组成和特点第14-16页
        1.3.1 膜生物反应器的组成分类第14-15页
        1.3.2 膜生物反应器的优缺点第15-16页
    1.4 膜污染概述第16-22页
        1.4.1 膜污染产生与分类第16-17页
        1.4.2 影响膜污染的因素第17-20页
        1.4.3 PAC改善膜污染的研究进展第20-22页
    1.5 研究目的与研究内容第22-25页
        1.5.1 研究目的第22页
        1.5.2 研究内容第22-25页
第2章 实验材料和方法第25-37页
    2.1 实验装置与材料第25-27页
        2.1.1 MBR实验装置第25-26页
        2.1.2 超滤实验装置第26页
        2.1.3 仪器设备第26-27页
        2.1.4 粉末活性炭的性质及投加更新方式第27页
    2.2 实验用水水质及分析项目测定方法第27-29页
        2.2.1 实验用水水质第27-28页
        2.2.2 水质指标及测定方法第28-29页
        2.2.3 ORP、pH、DO及电导率的测定第29页
        2.2.4 活性污泥镜检第29页
        2.2.5 液体粘度第29页
        2.2.6 污泥粒径第29页
        2.2.7 污染物截留率第29页
    2.3 高通量测序第29-30页
    2.4 SMP、EPS的测定分析第30-33页
        2.4.1 SMP以及EPS的提取第30页
        2.4.2 UV_(254)的测定第30页
        2.4.3 TOC的测定第30-31页
        2.4.4 多糖、蛋白质、DNA的测定第31-32页
        2.4.5 分子量分布第32-33页
    2.5 膜组件清洗及膜污染测定第33-35页
        2.5.1 膜组件的清洗第33页
        2.5.2 膜污染物的提取第33-34页
        2.5.3 扫描电镜和X射线能谱分析第34页
        2.5.4 红外光谱测定第34-35页
    2.6 膜污染潜力分析第35-37页
        2.6.1 膜污染阻力计算第35-36页
        2.6.2 污泥混合液阻力计算第36-37页
第3章 PAC投加量对MBR处理效能及其膜污染影响第37-59页
    3.1 活性污泥的驯化第37-43页
        3.1.1 活性污泥的接种第37页
        3.1.2 SBR反应阶段污染物去除规律及有机污染物降解动力学分析第37-43页
    3.2 MBR和PAC-MBR运行效果比较第43-48页
        3.2.1 PAC的投加量对COD去除效果的影响第43-45页
        3.2.2 PAC的投加量对氨氮去除效果的影响第45-46页
        3.2.3 PAC的投加量对TN去除效果的影响第46-47页
        3.2.4 PAC的投加量对浊度去除效果的影响第47-48页
    3.3 PAC对MBR中活性污泥混合液性质的影响第48-53页
        3.3.1 污泥的表观特征比较第48-49页
        3.3.2 污泥特性的变化第49-51页
        3.3.3 污泥混合液中SMP的变化第51-53页
    3.4 投加PAC减缓膜污染的研究第53-58页
        3.4.1 PAC对跨膜压力的影响第53-54页
        3.4.2 第一个TMP变化周期膜阻力变化第54-55页
        3.4.3 膜通量恢复第55-56页
        3.4.4 FTIR第56-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第4章 PAC更新率对MBR运行效能的影响第59-78页
    4.1 驯化期各组分变化趋势第59-60页
    4.2 MBR运行阶段PAC更新率对水质的影响第60-67页
        4.2.1 COD第60-62页
        4.2.2 氨氮第62-63页
        4.2.3 TN第63-64页
        4.2.4 浊度第64-65页
        4.2.5 TOC以及UV_(254)第65-67页
    4.3 有机组分浓度变化第67-77页
        4.3.1 SMP各组分浓度变化趋势第68-70页
        4.3.2 EPS各组分浓度变化趋势第70-74页
        4.3.3 SMP的分子量分布第74-75页
        4.3.4 有机组分在膜生物反应器中的分布第75-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第5章 PAC更新率对污泥过滤特性及微生物种群的影响第78-91页
    5.1 不同PAC更新率对污泥特性的影响第78-83页
        5.1.1 生物质进化第78-80页
        5.1.2 污泥指数(SVI)第80-81页
        5.1.3 污泥粘度第81-82页
        5.1.4 污泥粒径第82-83页
    5.2 污泥微生物群落的变化第83-89页
        5.2.1 生物多样性分析第84-85页
        5.2.2 高通量测序结果分析第85-89页
    5.3 本章小结第89-91页
第6章 MBR膜污染特征分析及膜清洗研究第91-118页
    6.1 MBR系统中TMP变化趋势第91-97页
        6.1.1 TMP以及膜通量变化趋势第91-93页
        6.1.2 总过滤阻力R_t随时间的变化情况第93-94页
        6.1.3 不同TMP条件下恒压过滤实验第94-97页
    6.2 膜污染物特征分析第97-114页
        6.2.1 SEM分析第97-101页
        6.2.2 EDX分析第101-109页
        6.2.3 FTIR分析第109-114页
    6.3 清洗后膜通量恢复及污染阻力分布第114-117页
        6.3.1 膜通量恢复情况第114-115页
        6.3.2 膜污染阻力分布第115-117页
    6.4 本章小结第117-118页
结论第118-119页
参考文献第119-129页
攻读硕士学位期间的学术成果第129-130页
致谢第130页

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