摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 传统硝化-反硝化生物脱氮工艺简介及其存在的问题 | 第12-15页 |
1.2.1 氨化过程 | 第13页 |
1.2.2 硝化过程 | 第13页 |
1.2.3 反硝化过程 | 第13-15页 |
1.3 CANON工艺 | 第15-22页 |
1.3.1 CANON工艺原理 | 第15-16页 |
1.3.2 CANON工艺国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.3.3 CANON工艺影响因素 | 第19-21页 |
1.3.4 CANON工艺现存的问题及拟解决方案 | 第21-22页 |
1.4 膜生物反应器的研究现状 | 第22-27页 |
1.4.1 膜生物反应器的原理及类型 | 第22-24页 |
1.4.2 膜生物反应器的国内外研究现状 | 第24-27页 |
1.5 课题研究目的和意义 | 第27-28页 |
1.6 研究内容及技术路线 | 第28-30页 |
1.6.1 课题来源 | 第28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28-29页 |
1.6.3 技术路线 | 第29-30页 |
第二章 材料与方法 | 第30-37页 |
2.1 试验装置 | 第30-31页 |
2.2 接种污泥及实验用水 | 第31-32页 |
2.3 分析方法 | 第32-37页 |
2.3.1 分析项目及方法 | 第32-33页 |
2.3.2 污泥EPS的提取方法 | 第33-34页 |
2.3.3 批式间歇实验 | 第34-35页 |
2.3.4 生物宏基因组测序技术 | 第35-37页 |
第三章 SBMBR-CANON工艺启动及污泥特性研究 | 第37-53页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验运行过程 | 第38页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第38-52页 |
3.3.1 SBMBR-CANON工艺启动的亚硝化阶段 | 第38-42页 |
3.3.2 SBMBR-CANON工艺启动和负荷提高阶段 | 第42-47页 |
3.3.3 单周期运行阶段SBMBR-CANON系统里各含氮物质的转化情况 | 第47-50页 |
3.3.4 SBMBR-CANON工艺启动中微生物群落特征分析 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 C/N比对SBMBR-CANON工艺的影响 | 第53-61页 |
4.1 反应器运行情况 | 第53-54页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第54-59页 |
4.2.1 C/N比对SBMBR-CANON工艺的影响 | 第54-57页 |
4.2.2 添加COD后SBMBR-CANON系统内微生物群落特征 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 SBMBR-CANON系统中微生物EPS的特性 | 第61-70页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第62-69页 |
5.2.1 SBMBR-CANON系统TB-EPS提取方法优化 | 第62-66页 |
5.2.2 SBMBR-CANON系统添加有机物前后污泥EPS特征 | 第66-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 低强度超声波对SBMBR-CANON系统内功能微生物活性的强化作用 | 第70-80页 |
6.1 引言 | 第70-72页 |
6.2 实验结果与讨论 | 第72-79页 |
6.2.1 低强度超声条件优化 | 第72-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 结论与建议 | 第80-83页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 建议 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-95页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |