致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 微生物燃料电池 | 第10-11页 |
1.2.1 微生物燃料电池发展史 | 第10-11页 |
1.2.2 微生物燃料电池工作原理 | 第11页 |
1.3 微生物燃料电池-人工湿地 | 第11-13页 |
1.3.1 人工湿地简介 | 第11-12页 |
1.3.2 人工湿地的发展与应用 | 第12页 |
1.3.3 微生物燃料电池-人工湿地在水处理中的应用 | 第12-13页 |
1.4 MFC脱氮 | 第13-17页 |
1.4.1 MFC脱氮 | 第13页 |
1.4.2 MFC脱氮原理 | 第13-14页 |
1.4.3 MFC脱氮的组合构型 | 第14-17页 |
1.5 污水处理中的外加碳源研究 | 第17-18页 |
1.5.1 传统碳源 | 第17页 |
1.5.2 新型固体碳源 | 第17-18页 |
1.5.3 纤维素类碳源 | 第18页 |
1.6 研究目的、意义及内容 | 第18-21页 |
1.6.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.6.2 研究意义 | 第19页 |
1.6.3 研究内容 | 第19-20页 |
1.6.4 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 研究内容与方法 | 第21-27页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第21-22页 |
2.2 实验装置及材料 | 第22-24页 |
2.2.1 实验装置 | 第22-23页 |
2.2.2 实验运行条件 | 第23-24页 |
2.3 分析与检测方法 | 第24-27页 |
2.3.1 常规水质指标测定方法 | 第24页 |
2.3.2 木质纤维素组分测定 | 第24页 |
2.3.3 产电性能指标分析方法 | 第24-27页 |
第三章 生物质碳源预处理方法研究 | 第27-34页 |
3.1 实验材料及预处理方法 | 第27-28页 |
3.1.1 实验材料 | 第27页 |
3.1.2 预处理方法 | 第27页 |
3.1.3 三种材料的静态释碳实验 | 第27-28页 |
3.2 玉米芯释碳动力学研究 | 第28-31页 |
3.2.1 实验方法 | 第28页 |
3.2.2 玉米芯释碳特征曲线 | 第28-29页 |
3.2.3 玉米芯释碳特征分析 | 第29-31页 |
3.3 预处理对木质纤维素组分的影响 | 第31页 |
3.4 玉米芯预处理前后的COD和TN释放能力分析 | 第31-33页 |
3.4.1 实验方法 | 第31页 |
3.4.2 COD释放分析 | 第31-32页 |
3.4.3 TN释放趋势 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 MFC-CW运行实验 | 第34-41页 |
4.1 微生物燃料电池的启动 | 第34-35页 |
4.1.1 装置启动 | 第34页 |
4.1.2 启动电压 | 第34-35页 |
4.2 微生物燃料电池产电性能分析 | 第35-40页 |
4.2.1 底物浓度对产电性能的影响 | 第35-37页 |
4.2.2 电极间距对产电性能的影响 | 第37-38页 |
4.2.3 功率密度与极化曲线的确定 | 第38-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 生物质复合碳源在微生物燃料电池脱氮中的应用 | 第41-57页 |
5.1 常规碳源微生物燃料电池除污效果 | 第41-49页 |
5.1.1 实验方法 | 第41页 |
5.1.2 常规碳源微生物燃料电池对氮的去除 | 第41-48页 |
5.1.3 常规碳源微生物燃料电池对COD的去除 | 第48-49页 |
5.2 以生物质为复合碳源的低C/N燃料电池除污效果 | 第49-52页 |
5.2.1 实验方法 | 第50页 |
5.2.2 生物质外碳源微生物燃料电池脱氮除碳效果 | 第50-52页 |
5.3 以纤维素为复合碳源的低C/N燃料电池除污效果 | 第52-55页 |
5.3.1 实验方法 | 第52页 |
5.3.2 复合碳源微生物燃料电池对氮的去除 | 第52-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 结论与建议 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 建议 | 第58-59页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |