摘要 | 第4-20页 |
第1章 引言 | 第20-47页 |
1.1 氮素污染与控制 | 第20-23页 |
1.1.1 氮素污染及其危害 | 第20-21页 |
1.1.2 氮素污染控制技术 | 第21-23页 |
1.1.2.1 空气吹脱法 | 第21-22页 |
1.1.2.2 折点氯化法 | 第22页 |
1.1.2.3 选择性离子交换法 | 第22-23页 |
1.1.2.4 磷酸氨镁沉淀法 | 第23页 |
1.2 废水生物脱氮原理 | 第23-29页 |
1.2.1 硝化作用 | 第24-25页 |
1.2.1.1 自养型硝化作用 | 第24-25页 |
1.2.1.2 异养型硝化作用 | 第25页 |
1.2.1.3 硝化过程 | 第25页 |
1.2.2 反硝化作用 | 第25-29页 |
1.2.2.1 反硝化过程 | 第26-27页 |
1.2.2.2 反硝化的中间产物 | 第27-28页 |
1.2.2.3 其它反硝化作用 | 第28-29页 |
1.2.3 厌氧氨氧化作用 | 第29页 |
1.3 废水生物脱氮工艺 | 第29-35页 |
1.3.1 硝化-反硝化工艺 | 第29-32页 |
1.3.1.1 三级生物脱氮系统 | 第30页 |
1.3.1.2 两级生物脱氮系统 | 第30-31页 |
1.3.1.3 单级生物脱氮系统 | 第31-32页 |
1.3.2 Oland工艺 | 第32-33页 |
1.3.3 Sharon工艺 | 第33-35页 |
1.3.4 Anammox工艺 | 第35页 |
1.4 厌氧氨氧化技术研究进展 | 第35-45页 |
1.4.1 厌氧氨氧化的发现 | 第35-36页 |
1.4.2 厌氧氨氧化的微生物学基础 | 第36-39页 |
1.4.2.1 反应机理 | 第36-37页 |
1.4.2.2 厌氧氨氧化菌的分布及富集 | 第37-38页 |
1.4.2.3 厌氧氨氧化菌的分离鉴定 | 第38-39页 |
1.4.2.4 生理学特征 | 第39页 |
1.4.3 影响厌氧氨氧化的因素 | 第39-40页 |
1.4.3.1 有机物 | 第39-40页 |
1.4.3.2 氧 | 第40页 |
1.4.3.3 磷酸盐和亚硝酸盐 | 第40页 |
1.4.3.4 光 | 第40页 |
1.4.4 厌氧氨氧化在废水生物脱氮领域的应用 | 第40-44页 |
1.4.4.1 Canon工艺 | 第41-42页 |
1.4.4.2 Sharon-Anammox工艺 | 第42-44页 |
1.4.5 厌氧氨氧化技术研究展望 | 第44-45页 |
1.4.5.1 基础理论研究 | 第44页 |
1.4.5.2 工艺开发研究 | 第44-45页 |
1.5 本课题的研究意义与内容 | 第45-47页 |
第2章 异养型反硝化生物膜启动厌氧氨氧化反应器的研究 | 第47-58页 |
2.1 材料与方法 | 第47-50页 |
2.1.1 接种污泥 | 第47页 |
2.1.2 模拟废水 | 第47-48页 |
2.1.3 试验装置 | 第48-49页 |
2.1.4 测定项目 | 第49-50页 |
2.2 结果与讨论 | 第50-57页 |
2.2.1 异养型反硝化生物膜的培育 | 第50-52页 |
2.2.2 厌氧氨氧化反应器的启动 | 第52-56页 |
2.2.2.1 迟滞阶段 | 第52-54页 |
2.2.2.2 活性提高阶段 | 第54-55页 |
2.2.2.3 活性稳定阶段 | 第55-56页 |
2.2.3 启动过程中污泥性状的变化 | 第56-57页 |
2.3 小结 | 第57-58页 |
第3章 自养型反硝化生物膜启动厌氧氨氧化反应器的研究 | 第58-68页 |
3.1 材料与方法 | 第58-60页 |
3.1.1 接种污泥 | 第58页 |
3.1.2 模拟废水 | 第58-59页 |
3.1.3 试验装置 | 第59-60页 |
3.1.4 测定项目 | 第60页 |
3.2 结果与讨论 | 第60-67页 |
3.2.1 自养型反硝化生物膜的培育 | 第60-61页 |
3.2.2 厌氧氨氧化反应器的启动 | 第61-64页 |
3.2.2.1 活性迟滞阶段 | 第61-62页 |
3.2.2.2 活性提高阶段 | 第62-63页 |
3.2.2.3 活性稳定阶段 | 第63-64页 |
3.2.3 启动过程中厌氧氨氧化活性的指示参数 | 第64-67页 |
3.2.3.1 三种氮素之比的变化 | 第64-66页 |
3.2.3.2 pH值变化 | 第66-67页 |
3.2.3.3 污泥性状的变化 | 第67页 |
3.3 小结 | 第67-68页 |
第4章 厌氧氨氧化生物膜反应器工况特性研究 | 第68-93页 |
4.1 材料与方法 | 第68-69页 |
4.1.1 模拟废水 | 第68页 |
4.1.2 试验装置 | 第68页 |
4.1.3 测定项目 | 第68-69页 |
4.2 结果与讨论 | 第69-91页 |
4.2.1 浓度试验 | 第69-74页 |
4.2.1.1 不同进水浓度下的脱氮效果 | 第69-71页 |
4.2.1.2 最佳进水浓度的选择 | 第71-74页 |
4.2.2 HRT试验 | 第74-76页 |
4.2.2.1 不同HRT下的脱氮效果 | 第74-75页 |
4.2.2.2 最适HRT的确定 | 第75-76页 |
4.2.3 pH影响试验 | 第76-84页 |
4.2.3.1 不同进水pH值下的运行效果 | 第76-80页 |
4.2.3.2 高pH值和低pH值对反应器的冲击影响 | 第80-84页 |
4.2.4 有机物影响试验 | 第84-88页 |
4.2.4.1 有机物对反应器的冲击影响 | 第84-86页 |
4.2.4.2 不同进水有机物浓度下的脱氮效果 | 第86-88页 |
4.2.5 污泥性状 | 第88-91页 |
4.2.5.1 宏观性状 | 第88-89页 |
4.2.5.2 微观性状 | 第89-91页 |
4.3 小结 | 第91-93页 |
第5章 厌氧氨氧化工艺处理污泥压滤液的研究 | 第93-107页 |
5.1 材料与方法 | 第93-94页 |
5.1.1 接种污泥 | 第93页 |
5.1.2 实际废水 | 第93页 |
5.1.3 试验装置 | 第93-94页 |
5.1.4 测定项目 | 第94页 |
5.2 结果与讨论 | 第94-105页 |
5.2.1 异养型反硝化生物膜的培育 | 第94-96页 |
5.2.2 反硝化向厌氧氨氧化的转化 | 第96-101页 |
5.2.2.1 活性迟滞阶段 | 第97-98页 |
5.2.2.2 活性提高阶段 | 第98-99页 |
5.2.2.3 转化过程的指示参数 | 第99-101页 |
5.2.3 厌氧氨氧化反应器的运行性能 | 第101-105页 |
5.2.3.1 实现达标排放的策略 | 第103-104页 |
5.2.3.2 实现最大处理能力的策略 | 第104-105页 |
5.3 小结 | 第105-107页 |
第6章 结论与建议 | 第107-110页 |
6.1 结论 | 第107-108页 |
6.2 建议 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
图表索引 | 第122-128页 |
攻读博士期间取得的学术成果 | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |