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 |