摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 屠宰行业现状 | 第15-17页 |
1.1.1 肉类市场消费现状 | 第15-16页 |
1.1.2 屠宰行业现状 | 第16页 |
1.1.3 小型屠宰行业现状 | 第16-17页 |
1.2 屠宰废水来源及特征 | 第17-21页 |
1.2.1 屠宰废水来源 | 第17-19页 |
1.2.2 屠宰废水水量特征 | 第19页 |
1.2.3 屠宰废水水质特征 | 第19-21页 |
1.3 屠宰废水处理国内外研究现状 | 第21-26页 |
1.3.1 物化处理工艺研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 生化处理工艺研究现状 | 第22-25页 |
1.3.3 深度处理工艺研究现状 | 第25页 |
1.3.4 组合工艺研究现状 | 第25-26页 |
1.4 研究目的意义及内容 | 第26-29页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 试验方案设计和研究方法 | 第29-39页 |
2.1 试验装置 | 第29-35页 |
2.1.1 混凝气浮装置 | 第29-30页 |
2.1.2 UASB装置 | 第30-31页 |
2.1.3 SBR装置 | 第31-32页 |
2.1.4 厌氧生物滤池装置 | 第32-33页 |
2.1.5 生物接触氧化装置 | 第33-34页 |
2.1.6 MBR装置 | 第34-35页 |
2.2 试验仪器与分析方法 | 第35-37页 |
2.3 屠宰废水进出水水质 | 第37-39页 |
第三章 屠宰废水物化工艺参数研究 | 第39-49页 |
3.1 混凝剂的比选 | 第39-41页 |
3.2 混凝气浮与混凝沉淀的影响因素讨论及比较 | 第41-47页 |
3.2.1 屠宰废水物化处理最佳投药量的确定 | 第41-43页 |
3.2.2 屠宰废水物化处理最适宜水温的确定 | 第43-44页 |
3.2.3 屠宰废水物化处理最适宜pH的确定 | 第44-45页 |
3.2.4 屠宰废水物化处理最适宜反应时间的确定 | 第45-46页 |
3.2.5 混凝沉淀和混凝气浮影响因素对比 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 屠宰废水厌氧处理工艺参数研究 | 第49-63页 |
4.1 UASB工艺的启动及影响因素研究 | 第49-55页 |
4.1.1 UASB工艺的启动 | 第49-50页 |
4.1.2 不同温度对COD去除效果及产气量的影响 | 第50-52页 |
4.1.3 不同pH值对COD去除效果及产气量的影响 | 第52-53页 |
4.1.4 不同HRT对COD去除效果及产气量的影响 | 第53-55页 |
4.2 厌氧生物滤池的启动及影响因素研究 | 第55-61页 |
4.2.1 厌氧生物滤池的启动 | 第55-56页 |
4.2.2 厌氧生物滤池进水方式的比选 | 第56-57页 |
4.2.3 不同温度对COD去除效果的影响 | 第57-58页 |
4.2.4 不同滤速对COD和SS去除效果的影响 | 第58-60页 |
4.2.5 不同回流比对COD和SS去除效果的影响 | 第60-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 屠宰废水好氧处理工艺参数研究 | 第63-79页 |
5.1 SBR工艺的启动及影响因素研究 | 第63-67页 |
5.1.1 SBR工艺的启动 | 第63页 |
5.1.2 不同pH值对微生物的生长状态影响 | 第63-64页 |
5.1.3 不同温度对COD和NH_3-N去除效果的影响 | 第64-66页 |
5.1.4 不同反应周期对COD和NH_3-N去除效果的影响 | 第66-67页 |
5.2 生物接触氧化池的启动及影响因素研究 | 第67-73页 |
5.2.1 生物接触氧化池的启动 | 第67-68页 |
5.2.2 不同生物膜厚度对COD和NH_3-N去除效果的影响 | 第68-69页 |
5.2.3 不同气水比对COD和NH_3-N去除效果的影响 | 第69-71页 |
5.2.4 不同HRT对COD和NH_3-N去除效果的影响 | 第71-73页 |
5.3 MBR工艺的启动及影响因素研究 | 第73-78页 |
5.3.1 MBR工艺的启动 | 第73-74页 |
5.3.2 不同DO对COD去除及脱氮效果的影响 | 第74-76页 |
5.3.3 不同C/N对COD去除及脱氮效果的影响 | 第76-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 屠宰废水生化处理工艺耦合与优化 | 第79-95页 |
6.1 屠宰废水生化处理工艺的耦合 | 第79页 |
6.2 UASB-SBR工艺优化及对屠宰废水的处理效果 | 第79-83页 |
6.2.1 UASB-SBR工艺优化 | 第79-81页 |
6.2.2 UASB-SBR耦合工艺对COD的去除效果 | 第81-82页 |
6.2.3 UASB-SBR耦合工艺对氮的去除效果 | 第82-83页 |
6.2.4 UASB-SBR耦合工艺对TP的去除效果 | 第83页 |
6.3 厌氧生物滤池(AF)-生物接触氧化优化工艺对屠宰废水的处理效果 | 第83-87页 |
6.3.1 AF-生物接触氧化工艺优化 | 第83-85页 |
6.3.2 AF-生物接触氧化池耦合工艺对COD的去除效果 | 第85-86页 |
6.3.3 AF-生物接触氧化池耦合工艺对氮的去除效果 | 第86-87页 |
6.3.4 AF-生物接触氧化池耦合工艺对TP的去除效果 | 第87页 |
6.4 UASB-MBR优化工艺处理屠宰废水耦合与优化 | 第87-90页 |
6.4.1 UASB-MBR工艺优化 | 第87-89页 |
6.4.2 UASB-MBR耦合工艺对COD的去除 | 第89页 |
6.4.3 UASB-MBR耦合工艺对氮的去除效果 | 第89-90页 |
6.4.4 UASB-MBR耦合工艺对TP的去除效果 | 第90页 |
6.5 三套耦合生化工艺处理效果对比 | 第90-93页 |
6.6 本章小结 | 第93-95页 |
第七章 结论 | 第95-97页 |
7.1 结论 | 第95-96页 |
7.2 建议 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
附录 | 第101-115页 |
作者简介 | 第115页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第115-117页 |
致谢 | 第117页 |