摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 水资源现状及城市二级出水特征 | 第10-12页 |
1.1.1 水资源现状 | 第10页 |
1.1.2 城市二级出水特征 | 第10-12页 |
1.2 污水深度脱氮处理工艺 | 第12-16页 |
1.2.1 传统的生物脱氮技术 | 第13-14页 |
1.2.2 生物电化学系统脱氮技术 | 第14-16页 |
1.3 高级氧化技术研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 光催化氧化技术 | 第16-17页 |
1.3.2 光电催化技术研究 | 第17-18页 |
1.3.3 微生物光电耦合技术研究 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要研究内容及意义 | 第19-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第19页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.4.3 技术路线 | 第20-21页 |
1.4.4 研究目的及意义 | 第21-22页 |
第2章 实验材料和方法 | 第22-34页 |
2.1 实验装置 | 第22-23页 |
2.2 实验试剂及仪器设备 | 第23-24页 |
2.3 实验水质及材料预处理 | 第24-26页 |
2.3.1 实验水质 | 第24-26页 |
2.3.2 材料预处理 | 第26页 |
2.4 实验设计 | 第26-29页 |
2.4.1 实验装置的构建 | 第26-28页 |
2.4.2 耦合体系光驱动生物脱氮的可行性及运行条件优化 | 第28页 |
2.4.3 耦合体系对碳氮污染物同步去除及相互作用 | 第28-29页 |
2.5 分析和检测方法 | 第29-32页 |
2.5.1 氮素的测定 | 第29-30页 |
2.5.2 污染物浓度的测定 | 第30-31页 |
2.5.3 电极表征 | 第31页 |
2.5.4 光电性质测定 | 第31页 |
2.5.5 活细胞数测定 | 第31-32页 |
2.6 计算方法 | 第32-34页 |
第3章 微生物光电耦合体系的构建及工艺参数优化 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 反应装置的构建 | 第34-39页 |
3.2.1 光阳极和生物阴极的表征 | 第34-38页 |
3.2.2 耦合体系可行性验证 | 第38-39页 |
3.3 进水浓度对系统性能的影响 | 第39-42页 |
3.3.1 进水浓度对系统脱氮性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.2 进水浓度对系统电化学性能的影响 | 第41-42页 |
3.4 光源距离对系统性能的影响 | 第42-44页 |
3.4.1 光源距离对系统脱氮性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.2 光源距离对系统电化学性能的影响 | 第43-44页 |
3.5 电极片数对系统性能的影响 | 第44-46页 |
3.5.1 电极片数对系统脱氮性能的影响 | 第44-45页 |
3.5.2 电极片数对系统电化学性能的影响 | 第45-46页 |
3.6 水力停留时间对系统性能的影响 | 第46-48页 |
3.6.1 水力停留时间对系统脱氮性能的影响 | 第46-47页 |
3.6.2 水力停留时间对系统电化学性能的影响 | 第47-48页 |
3.7 机制解析 | 第48-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 耦合体系对碳氮污染物共脱除的研究 | 第51-64页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 碳氮共存体系的构建及运行 | 第51-53页 |
4.2.1 腐殖酸和硝酸盐氮共存体系构建 | 第52-53页 |
4.2.2 牛血清白蛋白与硝酸盐氮共存体系构建 | 第53页 |
4.3 腐殖酸和硝酸盐氮共脱除的相互作用探究 | 第53-58页 |
4.3.1 腐殖酸对硝酸盐氮去除效果的影响 | 第54-56页 |
4.3.2 硝酸盐氮对腐殖酸去除效果的影响 | 第56-58页 |
4.4 牛血清白蛋白与硝酸盐氮共脱除的相互作用探究 | 第58-61页 |
4.4.1 牛血清白蛋白对出水水质的影响 | 第58-59页 |
4.4.2 硝酸盐氮对牛血清白蛋白去除效果的影响 | 第59-61页 |
4.5 耦合体系消毒灭菌研究 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |