摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 MBR膜污染概述 | 第13-16页 |
1.2.1 MBR膜污染 | 第13页 |
1.2.2 MBR膜污染影响因素 | 第13-14页 |
1.2.3 MBR膜污染特征 | 第14-15页 |
1.2.4 MBR膜污染控制 | 第15-16页 |
1.3 EPS与膜污染 | 第16-18页 |
1.3.1 EPS与污泥性质 | 第16页 |
1.3.2 EPS与膜污染 | 第16-17页 |
1.3.3 EPS与膜污染控制 | 第17-18页 |
1.4 群体感应淬灭对MBR膜污染控制研究进展 | 第18-23页 |
1.4.1 群体感应与群体感应淬灭 | 第18-20页 |
1.4.2 群体感应淬灭与膜污染控制 | 第20-22页 |
1.4.3 MBR曝气强度与群体感应淬灭 | 第22-23页 |
1.4.4 群体感应淬灭与活性污泥特征 | 第23页 |
1.5 课题提出 | 第23-25页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第23-24页 |
1.5.2 研究内容及创新点 | 第24-25页 |
第2章 实验仪器与方法 | 第25-33页 |
2.1 实验仪器与材料 | 第25-26页 |
2.1.1 实验仪器 | 第25页 |
2.1.2 CEBs的制作与投加 | 第25-26页 |
2.2 实验装置 | 第26-29页 |
2.3 实验方法 | 第29-33页 |
2.3.1 EPS的提取与测量 | 第29-30页 |
2.3.2 污泥物化特征测量 | 第30页 |
2.3.3 微生物活性测量 | 第30-31页 |
2.3.4 水质指标测量 | 第31页 |
2.3.5 X-gal生物显色法测AHL浓度 | 第31-33页 |
第3章 群体感应淬灭与MBR膜污染 | 第33-37页 |
3.1 群体感应淬灭菌对AHL的降解作用 | 第33-34页 |
3.2 群体感应淬灭对MBR性能的影响 | 第34页 |
3.3 群体感应淬灭对膜污染的影响 | 第34-36页 |
3.3.1 群体感应淬灭对跨膜压力的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 群体感应淬灭对生物膜EPS含量的影响 | 第35-36页 |
3.4 小结 | 第36-37页 |
第4章 不同曝气强度下的群体感应淬灭作用 | 第37-50页 |
4.1 不同曝气强度下群体感应淬灭对污泥浓度及其活性的影响 | 第37-39页 |
4.2 不同曝气强度下群体感应淬灭对混合液EPS组成的影响 | 第39-41页 |
4.3 不同曝气强度下群体感应淬灭对混合液EPS特征的影响 | 第41-42页 |
4.4 不同曝气强度下群体感应淬灭对污泥特性的影响 | 第42-47页 |
4.4.1 污泥沉降性 | 第43-44页 |
4.4.2 污泥稳定性 | 第44页 |
4.4.3 污泥污染性 | 第44-46页 |
4.4.4 污泥絮凝性 | 第46-47页 |
4.5 不同曝气强度下群体感应淬灭对生物膜的影响 | 第47-49页 |
4.5.1 不同曝气强度下群体感应淬灭对生物膜形成过程的影响 | 第47-48页 |
4.5.2 不同曝气强度下群体感应淬灭对生物膜EPS含量的影响 | 第48-49页 |
4.6 小结 | 第49-50页 |
第5章 CEBs在MBR中应用的影响因素 | 第50-56页 |
5.1 MBR设计对CEBs应用的影响 | 第50-51页 |
5.2 MBR有机质浓度对CEBs活性的影响 | 第51-52页 |
5.3 曝气强度对CEBs性质的影响 | 第52-55页 |
5.3.1 曝气强度对CEBs中微生物活性的影响 | 第52-54页 |
5.3.2 曝气强度对CEBs稳定性的影响 | 第54-55页 |
5.4 小结 | 第55-56页 |
结论与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |