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新型MABR的研究及其在污水处理中的应用

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 水污染现状及其治理技术第12-16页
        1.1.1 河道水污染现状第12页
        1.1.2 海水污染现状第12-15页
        1.1.3 污水治理技术分类第15-16页
    1.2 膜曝气生物膜反应器(MABR)污水处理技术第16-27页
        1.2.1 MABR基本原理第16-17页
        1.2.2 MABR类型第17-19页
        1.2.3 MABR的技术优势第19-23页
        1.2.4 MABR的发展历程第23-25页
        1.2.5 MABR影响因素第25-27页
    1.3 臭氧-生物活性炭技术第27页
    1.4 本论文的研究目的与意义第27-29页
第二章 MABR与臭氧-生物活性炭耦合技术处理采油废水第29-51页
    2.1 前言第29页
    2.2 MABR和O_3-BAC耦合装置设计第29-31页
        2.2.1 MABR膜性能与膜组件制备第29-30页
        2.2.2 反应器工艺流程第30-31页
    2.3 石油工程菌ADB350M第31-32页
    2.4 水质分析方法第32-33页
    2.5 挂膜方法第33-34页
    2.6 实验方法第34-36页
        2.6.1 曝气压力对MABR处理效果的影响第34页
        2.6.2 水流速度对MABR处理效果的影响第34页
        2.6.3 MABR对采油废水长期处理效果的研究第34-35页
        2.6.4 O3-BAC的过程研究第35页
        2.6.5 MABR和O3- BAC耦合装置对采油废水去除效果分析第35-36页
    2.7 结果与讨论第36-49页
        2.7.1 MABR处理过程第36-42页
        2.7.2 O3-BAC处理过程第42-45页
        2.7.3 MABR和O_3- BAC耦合系统第45-49页
    2.8 本章小结第49-51页
第三章 MABR处理模拟海面浮油的研究第51-68页
    3.1 前言第51-52页
    3.2 实验设计第52-53页
    3.3 分析方法第53页
    3.4 MABR氧气传递系数的测定第53-54页
    3.5 实验方法第54-56页
        3.5.1 模拟含油海水的制备第54页
        3.5.2 不同种类的分散剂对MABR去除效果的影响第54-55页
        3.5.3 鼠李糖脂的添加量对MABR去除效果的影响第55页
        3.5.4 氮磷的添加量对MABR去除效果的影响第55页
        3.5.5 曝气压力对MABR处理效果的影响第55页
        3.5.6 MABR装置转速对MABR处理效果的影响第55页
        3.5.7 胞外聚合物(EPS)的提取与分析第55-56页
        3.5.8 生物膜的厚度与密度分析第56页
        3.5.9 MABR对浮油长期处理效果的研究第56页
    3.6 结果与讨论第56-66页
        3.6.1 不同种类的分散剂对COD和油含量去除的影响第56-58页
        3.6.2 鼠李糖脂与石油比值对COD和油含量去除的影响第58-59页
        3.6.3 氮磷添加量对COD和油含量去除的影响第59-60页
        3.6.4 曝气压力对COD和油含量去除的影响第60-62页
        3.6.5 装置旋转速度对COD和油含量去除的影响第62-63页
        3.6.6 鼠李糖脂对生物膜疏水性的影响第63-64页
        3.6.7 鼠李糖脂对生物膜的厚度与密度的影响第64-65页
        3.6.8 MABR装置的长期运行第65-66页
    3.7 本章小结第66-68页
第四章 MABR耦合系统用于河道水体修复的研究第68-86页
    4.1 前言第68-69页
    4.2 实验设计第69-70页
    4.3 聚羟基脂肪酸酯(PHA)性能介绍第70页
    4.4 分析方法第70-74页
        4.4.1 水质分析第70-71页
        4.4.2 水中生物量的分析第71-72页
        4.4.3 生物脱氢酶活性的测定第72-74页
    4.5 实验方法第74-75页
        4.5.1 显微镜观察生物膜中微生物的变化第74页
        4.5.2 不同溶解氧浓度(DO)下生物脱氢酶活性(DHA)的变化第74页
        4.5.3 生物膜不同深度溶解氧浓度(DO)变化第74页
        4.5.4 MABR耦合系统对COD和UV_(254)去除情况第74-75页
        4.5.5 MABR耦合系统对氮素的去除情况第75页
        4.5.6 MABR耦合系统对磷的去除情况第75页
        4.5.7 MABR耦合系统对浊度的去除情况第75页
        4.5.8 整个处理过程中水中生物量的变化情况第75页
    4.6 结果与讨论第75-85页
        4.6.1 挂膜过程中微生物种类和数量的变化第75-77页
        4.6.2 DO值对生物脱氢酶活性(DHA)的影响第77-79页
        4.6.3 MABR耦合系统对有机污染物的去除第79-81页
        4.6.4 MABR耦合系统对氮素的去除第81-83页
        4.6.5 MABR耦合系统对磷的去除第83页
        4.6.6 MABR耦合系统对浊度的去除第83-84页
        4.6.7 处理过程中河水中生物量的变化第84-85页
    4.7 本章小结第85-86页
第五章 结论及展望第86-88页
    5.1 结论第86页
    5.2 创新点第86-87页
    5.3 展望第87-88页
参考文献第88-103页
发表论文和参加科研情况说明第103-104页
致谢第104-105页

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