复合式固定化细胞生物反应器处理氰化物的研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 氰污染 | 第11页 |
1.2 微生物固定化技术 | 第11-13页 |
1.3 生物反应器在处理含氰废水中的应用 | 第13-15页 |
1.4 挥发性物质处理反应器 | 第15-17页 |
1.5 课题来源及研究内容 | 第17-19页 |
1.5.1 课题来源 | 第17页 |
1.5.2 研究目的与意义 | 第17页 |
1.5.3 本论文思路及主要内容 | 第17-19页 |
第二章 载体玉米芯吸附氰化物性能的研究 | 第19-27页 |
2.1 实验材料与设备 | 第19-20页 |
2.1.1 实验试剂、材料 | 第19页 |
2.1.2 实验仪器、设备 | 第19-20页 |
2.2 实验方法与步骤 | 第20-21页 |
2.2.1 玉米芯的预处理 | 第20页 |
2.2.2 玉米芯基本物理性质的测定 | 第20页 |
2.2.3 玉米芯吸附氰化物实验 | 第20页 |
2.2.4 吸附-解吸氰进程曲线的测定 | 第20页 |
2.2.5 高温灭菌对玉米芯吸附氰性能的影响 | 第20-21页 |
2.2.6 不同条件下的氰吸附实验 | 第21页 |
2.2.7 分析方法 | 第21页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第21-26页 |
2.3.1 玉米芯基本物理性质的测定 | 第21页 |
2.3.2 玉米芯吸附—解吸氰的进程曲线 | 第21-22页 |
2.3.3 高温灭菌对玉米芯吸附氰性能的影响 | 第22-24页 |
2.3.4 不同用量玉米芯对氰的吸附 | 第24页 |
2.3.5 不同pH值对吸附的影响 | 第24-25页 |
2.3.6 不同初始氰浓度下的吸附 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 复合式固定化细胞生物反应器的构建 | 第27-35页 |
3.1 实验材料与设备 | 第27页 |
3.1.1 实验试剂、材料 | 第27页 |
3.1.2 实验设备及型号 | 第27页 |
3.2 实验方法与步骤 | 第27-28页 |
3.2.1 玉米芯的预处理 | 第27页 |
3.2.2 含氰溶液的配制 | 第27页 |
3.2.3 固定化细胞的制备 | 第27-28页 |
3.2.4 氰降解实验 | 第28页 |
3.2.5 玉米芯厚度对氰降解影响的实验 | 第28页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第28-34页 |
3.3.1 载体玉米芯厚度的影响 | 第28-30页 |
3.3.2 复合式固定化细胞生物反应器的构建 | 第30-32页 |
3.3.3 气态氰化物的吸收与测定 | 第32-33页 |
3.3.4 复合反应器的运行流程及操作条件 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 反应器基本性能的考察 | 第35-46页 |
4.1 实验材料与设备 | 第35页 |
4.1.1 实验试剂 | 第35页 |
4.1.2 实验设备 | 第35页 |
4.2 实验方法与步骤 | 第35-37页 |
4.2.1 载体的预处理 | 第35页 |
4.2.2 固定化细胞的制备 | 第35-36页 |
4.2.3 模拟含氰废水的配制 | 第36页 |
4.2.4 反应器的运行 | 第36页 |
4.2.5 分析方法 | 第36-37页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第37-45页 |
4.3.1 反应器的气密性 | 第37页 |
4.3.2 传统填充床反应器的运行 | 第37-40页 |
4.3.3 生物过滤器对氰的去除 | 第40-41页 |
4.3.4 复合反应器对高浓度氰的去除 | 第41-42页 |
4.3.5 不同水力停留时间下反应器的运行 | 第42-43页 |
4.3.6 长效运行及稳定性考察 | 第43-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46-47页 |
5.2 展望 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-53页 |
附录 | 第53-58页 |
附录Ⅰ. 氰化物的分析方法 | 第53-56页 |
附录Ⅱ. 氨氮的分析方法 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第59页 |