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厌氧—好氧生物法处理高浓度聚丙烯酰胺污水效能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
0 前言第13-14页
1 绪论第14-23页
    1.1 聚丙烯酰胺及其在采油中的应用第14-16页
        1.1.1 聚丙烯酰胺简介第14页
        1.1.2 聚丙烯酰胺的应用第14-15页
        1.1.3 聚合物驱油第15-16页
        1.1.4 聚合物驱油对环境的危害第16页
    1.2 聚合物驱油产出污水的处理第16-18页
        1.2.1 生物方法第16-17页
        1.2.2 化学方法第17-18页
        1.2.3 物理方法第18页
    1.3 生物法降解含聚丙烯酰胺污水的研究发展第18-20页
        1.3.1 活性污泥的应用第19页
        1.3.2 复合菌的降解优势第19-20页
    1.4 PCR-DGGE在探究微生物群落结构的应用第20-21页
        1.4.1 PCR-DGGE简介第20页
        1.4.2 PCR-DGGE在生物法处理污水中的应用第20-21页
    1.5 论文研究内容及实验技术路线框图第21-23页
        1.5.1 研究目的第21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
2 实验装置、材料、测定参数与方法第23-29页
    2.1 实验仪器与装置第23-24页
        2.1.1 实验仪器第23-24页
        2.1.2 生物反应器第24页
    2.2 实验材料与试剂第24-27页
        2.2.1 实验用菌株第24页
        2.2.2 实验用培养基第24-25页
        2.2.3 实验用活性污泥第25页
        2.2.4 实验用模拟含聚丙烯酰胺污水第25-26页
        2.2.5 实验用药品第26-27页
    2.3 实验检测方法和指标第27-29页
3 HPAM污水的依时性和摇瓶实验第29-38页
    3.1 研究内容第29-32页
        3.1.1 HPAM污水的参数依时性研究第29-30页
            3.1.1.1 污水的配制第29页
            3.1.1.2 污水的粘度随着静置时间的变化第29页
            3.1.1.3 污水的pH值随着静置时间的变化第29页
            3.1.1.4 污水的氧化还原电位(ORP)随着静置时间的变化第29-30页
            3.1.1.5 污水的粘度随着搅拌时间的变化第30页
        3.1.2 摇瓶实验第30-32页
            3.1.2.1 摇瓶实验的设计第30-31页
            3.1.2.2 各因素对HPAM的降解贡献度的研究第31-32页
    3.2 实验结果与讨论第32-37页
        3.2.1 静置时间对模拟污水粘度的影响第32-33页
        3.2.2 静置时间对模拟污水pH的影响第33页
        3.2.3 静置时间对模拟污水氧化还原电位的影响第33-34页
        3.2.4 搅拌时间对模拟污水粘度的影响第34-35页
        3.2.5 摇瓶实验结果第35-36页
        3.2.6 各因素对HPAM降解的贡献度第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
4 厌氧与好氧技术联用对高浓度聚丙烯酰胺污水降解效果的评价及降解机理的初探第38-57页
    4.1 研究内容第38-39页
        4.1.1 厌氧及好氧联用处理含聚污水的启动第38页
        4.1.2 厌氧及好氧联用处理含聚污水的效能研究第38-39页
        4.1.3 厌氧及好氧联用处理含聚污水的机理研究第39页
        4.1.4 厌氧及好氧联用处理含聚污水的热力学初探第39页
    4.2 厌氧及好氧联用处理含聚污水的启动实验结果第39-41页
        4.2.1 ABR启动过程的实验结果第39-40页
        4.2.2 好氧池启动过程的实验结果第40-41页
    4.3 HPAM模拟污水的降解效果评价第41-46页
        4.3.1 淀粉碘化镉法评价HPAM的降解效果第41-43页
        4.3.2 HPAM的降解中总有机碳(TOC)的变化第43-45页
        4.3.3 降解过程中剪切粘度的去除率研究第45-46页
    4.4 生物降解前后HPAM的结构变化第46-51页
        4.4.1 生物降解前后的HPAM高效液相色谱图(HPLC)分析第46-48页
        4.4.2 生物降解前后的HPAM凝胶渗透色谱图(GPC)分析第48-50页
        4.4.3 生物降解前后的HPAM扫描电镜第50-51页
    4.5 生物降解前后模拟污水性能参数变化第51-54页
        4.5.1 HPAM模拟污水氧化还原电位(ORP)的变化第51-52页
        4.5.2 HPAM模拟污水中挥发性脂肪酸的变化第52页
        4.5.3 HPAM模拟污水pH的变化第52-54页
    4.6 生物法降解HPAM的机理初探第54-55页
    4.7 生物法降解HPAM的热力学初探第55-56页
    4.8 本章小结第56-57页
5 生物降解过程中微生物群落结构特征的探究第57-65页
    5.1 研究内容第57-60页
        5.1.1 平板计数法探究生物过程中的生物量第57页
        5.1.2 扫描电镜法探究生物过程中的菌落分布第57页
        5.1.3 PCR-DGGE法探究生物过程中微生物群落结构特征第57-60页
            5.1.3.1 遗传物质(DNA)的提取第57-58页
            5.1.3.2 特征片段胞外扩增(PCR)第58-59页
            5.1.3.3 琼脂糖凝胶电泳(AGE)第59页
            5.1.3.4 变性梯度凝胶电泳(DGGE)第59-60页
    5.2 平板计数法结果与分析第60-61页
    5.3 扫描电镜结果与分析第61-62页
    5.4 PCR-DGGE法结果与分析第62-65页
    5.5 本章小结第65页
6 结论与展望第65-68页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 存在问题及展望第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74页

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