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不同类型EBPR系统污泥的吸磷特性及其反硝化能力研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-20页
    1.1 课题背景第12-13页
        1.1.1 课题来源第12页
        1.1.2 课题目的及意义第12-13页
    1.2 聚磷微生物及其代谢机理第13-17页
        1.2.1 聚磷微生物第13-15页
        1.2.2 聚磷微生物的底物吸收机制第15-16页
        1.2.3 生物除磷影响因素分析第16-17页
    1.3 不同电子受体除磷污泥研究现状第17-18页
    1.4 本课题研究的主要内容第18-20页
2 试验材料与方法第20-23页
    2.1 试验用水水质及接种污泥第20页
        2.1.1 试验用水水质特征第20页
        2.1.2 接种污泥第20页
    2.2 试验装置及工艺流程第20-21页
        2.2.1 试验装置第20-21页
        2.2.2 运行模式第21页
    2.3 试验设备与分析仪器第21-22页
    2.4 分析项目与检测方法第22-23页
3 不同电子受体系统污泥的除磷性能及其反硝化能力第23-30页
    3.1 前言第23页
    3.2 试验用水及方案第23-24页
        3.2.1 试验用水第23页
        3.2.2 试验方案第23-24页
    3.3 母反应器的启动及污染物去除性能第24-25页
    3.4 不同电子受体系统的除磷性能对比第25-27页
        3.4.1 不同电子受体系统除磷性能及比释/吸磷速率对比第25-26页
        3.4.2 不同电子受体系统的典型周期内污染物变化规律第26-27页
    3.5 不同电子受体系统的反硝化能力对比第27-29页
        3.5.1 不同电子受体系统的反硝化吸磷小试第27-28页
        3.5.2 缺氧吸磷小试比释/吸磷速率及电子受体比消耗速率对比第28-29页
    3.6 本章小结第29-30页
4 溶解氧对好氧EBPR系统除磷性能及反硝化能力的影响第30-45页
    4.1 前言第30页
    4.2 试验用水及方案第30-31页
        4.2.1 试验用水第30-31页
        4.2.2 试验方案第31页
    4.3 不同DO浓度下EBPR系统污染物去除性能第31-34页
        4.3.1 不同DO浓度下系统污染物去除性能第31-32页
        4.3.2 不同DO浓度下系统典型周期内污染物的变化规律第32-34页
    4.4 不同DO浓度下EBPR系统的吸磷能力第34-37页
        4.4.1 不同DO浓度下EBPR系统的释、吸磷情况第34-36页
        4.4.2 不同DO条件下系统比释/吸磷速率的变化规律第36-37页
    4.5 不同DO浓度下EBPR系统反硝化吸磷能力测试第37-39页
        4.5.1 不同DO浓度下系统的反硝化吸磷小试第37-38页
        4.5.2 缺氧吸磷小试比释/吸磷速率及电子受体比消耗速率对比第38-39页
    4.6 DO对EBPR系统污泥性质的影响第39-40页
    4.7 低温低溶解氧EBPR系统的启动、稳定运行及工艺失效第40-43页
        4.7.1 低温条件下不同DO浓度EBPR系统污染物去除性能第40-41页
        4.7.2 低温条件下不同DO浓度EBPR系统典型周期内污染物变化规律第41-42页
        4.7.3 低温条件下不同DO浓度EBPR系统反硝化能力测试第42-43页
    4.8 小结第43-45页
5 NO_3~-型缺氧EBPR系统除磷性能及反硝化能力第45-57页
    5.1 前言第45页
    5.2 材料与方法第45-46页
        5.2.1 试验用水第45-46页
        5.2.2 试验方法第46页
    5.3 不同NO_3~--N浓度下系统的污染物去除性能第46-51页
        5.3.1 不同NO_3~--N浓度下系统的污染物去除性能第46-49页
        5.3.2 不同NO_3~--N浓度下系统典型周期内污染物的变化规律第49-51页
    5.4 不同NO_3~--N浓度下系统的吸磷能力第51-53页
        5.4.1 不同NO_3~--N浓度下系统的释/吸磷情况第51-52页
        5.4.2 不同NO_3~--N浓度下系统的比释/吸磷速率第52-53页
    5.5 不同NO_3~--N浓度下系统的反硝化能力测试第53-55页
        5.5.1 不同NO_3~--N浓度下系统的反硝化吸磷小试第53-54页
        5.5.2 缺氧吸磷小试的比释/吸磷速率及电子受体比消耗速率第54-55页
    5.6 不同NO_3~--N浓度下的系统污泥量及其沉降性能第55-56页
    5.7 本章小结第56-57页
6 NO_2~-型好氧EBPR系统的反硝化能力及FNA长期抑制下的污泥吸磷方式转化第57-73页
    6.1 前言第57-58页
    6.2 材料与方法第58页
        6.2.1 试验用水第58页
        6.2.2 试验方法第58页
    6.3 不同NO_2~--N浓度下系统的污染物去除性能第58-65页
        6.3.1 不同NO_2~--N及FNA浓度下系统的污染物去除性能第58-62页
        6.3.2 不同NO_2~--N浓度下系统典型周期内污染物的变化规律第62-65页
    6.4 FNA长期抑制下的好氧EBPR系统除磷性能第65-68页
        6.4.1 不同浓度FNA对系统吸磷性能的影响第65-67页
        6.4.2 不同浓度FNA对及比释/吸磷速率的影响第67-68页
        6.4.3 不同FNA浓度下的系统污泥量及其沉降性能第68页
    6.5 FNA长期抑制下好氧EBPR系统污泥吸磷方式的转化第68-71页
        6.5.1 FNA长期抑制下好氧EBPR系统的反硝化能力测试第68-70页
        6.5.2 FNA长期抑制下好氧EBPR系统污泥吸磷方式的转化第70-71页
    6.6 FNA对污水生物脱氮除磷的抑制机理探讨第71-72页
    6.7 本章小结第72-73页
结论第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-83页
攻读学位期间的研究成果第83页

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