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短程硝化—厌氧氨氧化—反硝化耦合(SNAD)-SBR组合工艺处理大豆蛋白废水的试验研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
目录第10-12页
1 引言第12-24页
    1.1 大豆蛋白废水的特点及其危害第12-15页
        1.1.1 大豆蛋白生产工艺第12-13页
        1.1.2 大豆蛋白废水的水质特点第13-14页
        1.1.3 高氨氮大豆蛋白废水的危害第14-15页
    1.2 国内外大豆蛋白废水处理以及脱氮工艺的研究现状第15-23页
        1.2.1 国内外大豆蛋白废水处理的研究现状第15-17页
            1.2.1.1 物理法第15页
            1.2.1.2 物理化学法第15-16页
            1.2.1.3 生物化学法第16-17页
        1.2.2 国内外大豆蛋白废水脱氮处理的现状第17-23页
            1.2.2.1 物理化学法第17-18页
            1.2.2.2 硝化反硝化工艺第18-19页
            1.2.2.3 同步硝化反硝化工艺(SND)第19页
            1.2.2.4 短程硝化工艺(SHARON)第19-20页
            1.2.2.5 厌氧氨氧化工艺(ANAMMOX)第20-21页
            1.2.2.6 短程硝化-厌氧氨氧化联用工艺(SHARON-ANAMMOX)第21-22页
            1.2.2.7 全程自养脱氮工艺第22-23页
            1.2.2.8 短程硝化-厌氧氨氧化-反硝化耦合脱氮工艺(SNAD)第23页
    1.3 国内大豆蛋白废水脱氮的现状及问题第23-24页
2 研究背景、意义及内容第24-30页
    2.1 研究背景及水厂基本情况第24-28页
        2.1.1 研究背景第24-25页
        2.1.2 水厂基本情况第25-28页
    2.2 研究的目的及意义第28页
    2.3 研究内容第28-30页
3 试验设备与方法第30-34页
    3.1 试验工艺流程第30-31页
    3.2 主要设备第31页
    3.3 试验水质第31-32页
    3.4 接种污泥第32页
    3.5 分析项目与方法第32-34页
4 大豆蛋白废水短程硝化的启动及影响因素第34-42页
    4.1 短程硝化试验的运行条件第34页
    4.2 短程硝化试验各阶段运行结果分析第34-37页
    4.3 短程硝化试验控制因素分析第37-38页
    4.4 不同水质对短程硝化试验的影响分析第38-41页
    4.5 本章小结第41-42页
5 短程硝化-厌氧氨氧化-反硝化耦合脱氮工艺(SNAD)试验第42-56页
    5.1 SNAD试验的运行条件确定第42-45页
        5.1.1 SNAD反应器运行条件讨论第42-44页
        5.1.2 SNAD反应器运行条件第44-45页
    5.2 SNAD脱氮试验运行结果与分析第45-54页
    5.3 本章小结第54-56页
6 SNAD-SBR组合工艺运行效果和成本分析第56-66页
    6.1 SBR反应器深度处理试验研究第56-60页
        6.1.1 SBR反应器试验运行条件第56-58页
        6.1.2 SBR试验运行结果与分析第58-60页
            6.1.2.1 试验结果第58页
            6.1.2.2 试验结果与分析第58-60页
    6.2 SNAD-SBR组合工艺运行效果分析第60-62页
        6.2.1 SNAD-SBR组合工艺运行效果第60-61页
        6.2.2 SNAD-SBR组合工艺各处理单元处理污染物贡献率分析第61-62页
    6.3 SNAD-SBR反应器运行成本分析第62-64页
    6.4 本章小结第64-66页
7 结论与展望第66-70页
    7.1 结论第66-68页
    7.2 展望第68-70页
参考文献第70-76页
作者简历第76-80页
学位论文数据集第80页

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