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人工增氧型湿地污染物降解动力学模型构建与工程实践

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 人工湿地概述第12-17页
        1.2.1 人工湿地的概念及分类第12-14页
        1.2.2 人工湿地污染物去除机理第14-17页
    1.3 人工增氧型湿地研究进展第17-18页
    1.4 研究目的与研究内容第18-20页
        1.4.1 科学问题的提出第18页
        1.4.2 研究目的与意义第18页
        1.4.3 研究内容第18-19页
        1.4.4 技术路线第19-20页
第二章 人工增氧型湿地工程背景第20-31页
    2.1 人工增氧型湿地工程第20-29页
        2.1.1 长葛市清潩河杜村寺人工湿地项目工程第20-23页
        2.1.2 合肥南淝河旁路净化系统复合潜流湿地示范工程第23-26页
        2.1.3 昆明高负荷构筑湿地污水净化技术示范工程第26-29页
    2.2 监测与分析方法第29-30页
        2.2.0 湿地运行第29页
        2.2.1 取样点设置第29-30页
        2.2.2 水质分析方法第30页
    2.3 数据分析第30-31页
第三章 人工增氧型湿地对废水的净化效果研究第31-40页
    3.1 对COD_(cr)的去除效果第31-33页
    3.2 对NH_3-N的去除效果第33-35页
    3.3 对TN的去除效果第35-37页
    3.4 对TP的去除效果第37-38页
    3.5 小结第38-40页
第四章 不同运行条件对人工增氧型湿地污水净化效果研究第40-59页
    4.1 人工增氧型湿地模型试验第40-42页
        4.1.1 复合湿地模型第40-41页
        4.1.2 微曝气柱状模型第41-42页
    4.2 气水比对人工增氧型湿地污染物的去除效果分析第42-47页
        4.2.1 气水比对CODcr的去除效果分析第42-43页
        4.2.2 气水比对NH3-N的去除效果分析第43-45页
        4.2.3 气水比对TN的去除效果分析第45页
        4.2.4 气水比对TP的去除效果分析第45-46页
        4.2.5 小结第46-47页
    4.3 水力负荷对人工增氧型湿地污染物的去除效果分析第47-52页
        4.3.1 水力负荷对CODcr的去除效果分析第47-49页
        4.3.2 水力负荷对NH3-N的去除效果分析第49-50页
        4.3.3 水力负荷对TN的去除效果分析第50-51页
        4.3.4 水力负荷对TP的去除效果分析第51-52页
        4.3.5 小结第52页
    4.4 污染负荷对人工增氧型湿地污染物的去除效果分析第52-59页
        4.4.1 污染负荷对CODcr的去除效果分析第52-54页
        4.4.2 污染负荷对NH3-N的去除效果分析第54-55页
        4.4.3 污染负荷对TN的去除效果分析第55-57页
        4.4.4 污染负荷对TP的去除效果分析第57-58页
        4.4.5 小结第58-59页
第五章 人工增氧型湿地污染物降解动力学模型分析第59-68页
    5.1 湿地动力学模型概述第59-61页
        5.1.1 回归模型第59-60页
        5.1.2 一级动力学模型第60页
        5.1.3 Monod模型第60-61页
        5.1.4 基于过程的模型第61页
    5.2 湿地动力学模型的建立第61-63页
    5.3 人工增氧型湿地污染物动力学模型分析第63-68页
        5.2.1 COD_(cr)的降解动力学模型第63-64页
        5.2.2 NH_3-N的降解动力学模型第64-65页
        5.2.3 TN的降解动力学模型第65-66页
        5.2.4 TP的降解动力学模型第66-67页
        5.2.5 小结第67-68页
第六章 结论与建议第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 不足与展望第69-70页
参考文献第70-77页
致谢第77-78页
作者简历第78页

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