摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 厌氧氨氧化生物脱氮研究进展 | 第10-22页 |
摘要 | 第10页 |
1 氮素循环、污染和危害 | 第10-11页 |
1.1 氮素循环 | 第10-11页 |
1.2 氮素污染 | 第11页 |
1.3 氮素危害 | 第11页 |
2 废水脱氮技术 | 第11-13页 |
2.1 物理法 | 第11-12页 |
2.2 化学法 | 第12页 |
2.3 生物法 | 第12-13页 |
3 新型生物脱氮技术 | 第13-20页 |
3.1 短程硝化-反硝化 | 第13-14页 |
3.2 同步硝化-反硝化 | 第14页 |
3.3 厌氧氨氧化 | 第14-18页 |
3.4 亚硝化-厌氧氨氧化 | 第18-19页 |
3.5 Canon工艺 | 第19-20页 |
4 研究意义、内容和技术路线图 | 第20-22页 |
4.1 研究意义 | 第20页 |
4.2 研究内容 | 第20-21页 |
4.3 技术路线图 | 第21-22页 |
第二章 厌氧氨氧化反应器启动 | 第22-44页 |
摘要 | 第22页 |
前言 | 第22页 |
1 材料与方法 | 第22-25页 |
1.1 试验装置 | 第22-24页 |
1.2 接种污泥 | 第24页 |
1.3 试验用水 | 第24-25页 |
1.4 测定方法 | 第25页 |
2 试验结果与讨论 | 第25-41页 |
2.1 ANAMMOX反应器的启动 | 第25-35页 |
2.2 启动过程中污泥性状变化 | 第35-38页 |
2.3 容积负荷对厌氧氨氧化反应器运行的影响 | 第38-41页 |
3 小结 | 第41-44页 |
第三章 厌氧氨氧化反应的影响因素 | 第44-64页 |
摘要 | 第44页 |
前言 | 第44页 |
1 材料与方法 | 第44-45页 |
1.1 试验装置与方法 | 第44-45页 |
1.2 接种污泥 | 第45页 |
1.3 试验用水 | 第45页 |
1.4 分析项目与方法 | 第45页 |
2 试验结果与讨论 | 第45-61页 |
2.1 pH对厌氧氨氧化反应的影响 | 第45-47页 |
2.2 基质浓度对厌氧氨氧化反应的影响 | 第47-49页 |
2.3 IC对厌氧氨氧化反应的影响 | 第49-51页 |
2.4 金属离子(Fe~(3+)、Cu~(2+)、Zn~(2+))对厌氧氨氧化反应的影响 | 第51-54页 |
2.5 最适Fe~(3+)、Cu~(2+)和Zn~(2+)浓度对厌氧氨氧化污泥活性的长期影响以及污泥颗粒化影响 | 第54-61页 |
3 小结 | 第61-64页 |
第四章 厌氧氨氧化与反硝化的协同作用 | 第64-82页 |
摘要 | 第64页 |
引言 | 第64页 |
1 材料与方法 | 第64-65页 |
1.1 试验装置与方法 | 第64-65页 |
1.2 接种污泥 | 第65页 |
1.3 试验用水 | 第65页 |
1.4 分析项目与方法 | 第65页 |
2 试验结果与讨论 | 第65-80页 |
2.1 厌氧氨氧化与反硝化的协同作用 | 第65-77页 |
2.2 C/N为1.0和1.5时两组试验的降解特性 | 第77-80页 |
3 小结 | 第80-82页 |
第五章 结论与建议 | 第82-84页 |
5.1 研究结论 | 第82-83页 |
5.2 创新点 | 第83页 |
5.3 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-90页 |
致谢 | 第90页 |