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ASBR反应器快速启动策略及碱度需求特征研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
符号说明第11-21页
第一章 引言第21-31页
   ·研究课题的提出及意义第21-30页
     ·高速厌氧反应器的共同特征第21-23页
     ·高速厌氧反应器应用中普遍存在的问题第23-25页
       ·初次启动时间长第23页
       ·多数厌氧反应器中形成B型颗粒污泥第23-25页
       ·厌氧反应器运行中投加碱度的费用第25页
     ·ASBR反应器的基本工艺特征和优点第25-27页
       ·ASBR反应器的基本工艺特征第25-26页
       ·ASBR反应器的优点第26-27页
     ·研究课题的提出和研究意义第27-30页
       ·研究课题的提出第27-28页
       ·课题的研究意义第28-30页
   ·研究内容与目标第30-31页
第二章 文献综述第31-61页
   ·ASBR反应器的研究与应用第31-35页
     ·ASBR反应器在低温和常温环境下的适用性第31-32页
     ·两段温度ASBR工艺的应用研究第32-33页
     ·ASBR工艺处理各种有机污染物第33-35页
   ·ASBR反应器中的污泥颗粒化第35-41页
     ·厌氧颗粒污泥的形成和结构第35-37页
     ·影响ASBR反应器污泥颗粒化的因素第37-41页
       ·种泥和接种量第37-38页
       ·反应器构型第38页
       ·选择压第38-39页
       ·控制有机负荷率的策略第39-40页
       ·搅拌方式与强度第40页
       ·环境因素第40页
       ·营养第40-41页
   ·强化厌氧颗粒污泥形成的技术第41-49页
     ·无机粒子的强化作用第41-42页
     ·活性炭的强化作用第42-43页
     ·多价金属离子的强化作用第43-44页
     ·絮凝剂的强化作用第44-45页
     ·投加优势菌和包埋微生物的强化作用第45-46页
     ·分析与总结第46-49页
       ·影响ASBR反应器污泥颗粒化的基本因素第46页
       ·强化厌氧反应器污泥颗粒化的几种模型第46-48页
       ·几种强化技术的对比分析第48-49页
   ·厌氧消化体系对碱度的需求第49-54页
     ·厌氧微生物适宜的pH值第49-50页
     ·厌氧生物转化过程中的碱度第50-52页
       ·总碱度和碳酸氢盐碱度第50-51页
       ·碱度对pH值的控制第51-52页
       ·有利于厌氧生物转化的碱度条件第52页
     ·影响厌氧反应器中碱度的因素第52-54页
   ·高速厌氧反应器对碱度的需求第54-61页
     ·厌氧滤池(AF)的碱度需求第55页
     ·上流式厌氧污泥床反应器(UASB)的碱度需求第55-57页
       ·碱度对UASB反应器启动中污泥颗粒化的影响第55-56页
       ·UASB反应器处理各种有机废水时的碱度需求第56-57页
     ·厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)的碱度需求第57-58页
     ·厌氧序批式反应器(ASBR)对碱度需求的研究现状第58-59页
     ·分析与总结第59-61页
第三章 絮凝剂对形成厌氧颗粒污泥的促进作用第61-85页
   ·研究目的与研究内容第61-62页
     ·研究目的第61页
     ·研究内容第61-62页
   ·筛选絮凝剂第62-71页
     ·技术路线与研究方法第62-63页
       ·用厌氧毒性测定方法评价絮凝剂对厌氧污泥活性的影响第62页
       ·用测定BMP方法对比三种絮凝剂的厌氧生物可降解性第62-63页
       ·用产气指数表征三种絮凝剂的厌氧生物可降解性第63页
       ·用区域沉降速度对比生物絮凝体的沉降性能第63页
     ·试验设计与试验方法第63-66页
       ·试验装置第63-64页
       ·试验材料第64-65页
       ·厌氧反应器编号第65页
       ·操作方法第65-66页
     ·项目测定与计算方法第66-67页
     ·SMA与甲烷转化率第67-69页
     ·BMP试验结果第69页
     ·污泥的沉降性能和生物絮体强度第69-70页
     ·讨论与分析第70-71页
   ·絮凝剂投加量第71-74页
     ·反应器编号与试验方法第71-72页
     ·试验结果与结论第72-74页
       ·PQA投加量对SMA和甲烷转化率的影响第72页
       ·PQA投加量对生物絮体沉降性能的影响第72-74页
   ·确定聚季铵盐的投加方式第74-81页
     ·试验方法第74-75页
       ·污泥接种与试验装置第74-75页
       ·PQA投加方式第75页
       ·OLR控制策略第75页
     ·分析项目与测试方法第75-77页
       ·分析项目第75-76页
       ·测试方法第76-77页
     ·试验结果与讨论分析第77-81页
       ·出水COD与COD去除率第77页
       ·MLSS与VSS/MLSS的变化第77-79页
       ·SV与SVI的变化第79页
       ·颗粒污泥粒径和沉速的变化第79-81页
   ·小结第81-85页
     ·筛选污泥颗粒化促进剂的评价指标第81-82页
     ·PQA是适用于分散生物污泥凝聚的促进剂第82-83页
     ·适宜的PQA投加量对促进颗粒化效果有影响第83页
     ·适宜的PQA投加方式对促进颗粒化效果有影响第83-85页
第四章 ASBR反应器快速启动的工艺策略第85-107页
   ·ASBR反应器设计与运行操作第85-87页
     ·反应器构造第85-86页
     ·ASBR反应器的运行操作第86-87页
   ·试验方法及反应器运行参数设计第87-89页
     ·絮凝剂投加方法第87页
     ·污泥接种与活性恢复第87页
     ·ASBR反应器控制参数设计第87页
     ·分析项目和测试方法第87-89页
   ·试验结果第89-96页
     ·A柱、B柱出水COD和COD去除率变化第89-90页
     ·A柱、B柱MLSS、MLVSS和VSS/MLSS变化第90-91页
     ·A柱、B柱中颗粒污泥粒径的变化第91页
     ·A柱、B柱中污泥沉降性能的变化第91-92页
     ·反应器中VFA和沼气组分第92-93页
     ·厌氧颗粒污泥的性状及扫描电镜分析第93-96页
   ·讨论与分析第96-105页
     ·投加PQA对ASBR反应器启动的促进作用第96-98页
       ·投加PQA对污泥产甲烷活性的促进作用第96-97页
       ·投加PQA缩短了污泥颗粒化的进程第97-98页
     ·与相关文献研究结论的对比第98-102页
       ·颗粒污泥生长的变化规律的差异第99-100页
       ·污泥颗粒化速度的差异第100页
       ·对比分析第100-102页
     ·反应器构型与选择压第102-103页
     ·ASBR反应器中厌氧颗粒污泥以甲烷八叠球菌为优势菌第103-105页
   ·小结第105-107页
第五章 ASBR反应器中颗粒污泥的沉降性能第107-115页
   ·研究目的与试验方法第107-108页
     ·研究目的第107页
     ·试验方法第107-108页
       ·试验材料与参数第107-108页
       ·测试项目与方法第108页
   ·试验结果与讨论第108-113页
     ·反应器中MLSS对ZSV的影响第108-110页
     ·反应器中MLSS对SVI和SV%的影响第110-112页
     ·进水F/M比值对ASBR反应器污泥沉降性能的影响第112-113页
   ·小结第113-115页
第六章 ASBR反应器碱度需求特征第115-138页
   ·概述第115-119页
     ·ASBR反应器中pH值的控制及其影响第115页
     ·研究目的与技术路线第115-116页
     ·试验装置与运行控制第116-117页
       ·试验装置第116-117页
       ·运行控制第117页
       ·废水配置第117页
     ·主要分析项目与测试方法第117-119页
   ·ASBR反应器对碱度的需求第119-129页
     ·ASBR反应器中VFA的变化规律第119-122页
     ·ASBR反应器中CO_2分压的变化规律第122-126页
       ·CO_2分压与pH值的关系第122-124页
       ·CO_2分压(用CO_2%表示)的变化规律第124-126页
     ·ASBR反应器中BAlk的变化规律第126-128页
       ·BAlk计算公式第126页
       ·BAlk的变化规律第126-127页
       ·BA/TA的变化第127-128页
     ·ASBR反应器中pH值的变化规律第128-129页
   ·碱度最小化的ASBR工艺特点第129-136页
     ·碱度对ASBR反应器COD去除效果的影响第129-130页
     ·ASBR工艺碱度最小化时的碱度特征第130-133页
       ·碱度最小化条件下厌氧代谢的最终产物第130-131页
       ·碱度最小化条件下的碱度特征第131-132页
       ·碱度最小化时的VA/BA第132-133页
     ·ASBR反应器碱度最小化运行的可行性分析第133-135页
       ·ASBR反应器的运行方式有利于碱度最小化第133-134页
       ·逐级降低碱度使厌氧颗粒污泥的耐酸性得到驯化第134页
       ·厌氧颗粒污泥的层次性构造有利于提高其抗酸性第134-135页
       ·以甲烷八叠球菌为主体的颗粒污泥有利于减少碱度需求量第135页
     ·ASBR反应器最小化碱度运行的经济优势第135-136页
   ·小结第136-138页
第七章 ASBR反应器碱度最小化的动力学和生物学特征第138-156页
   ·概述第138-139页
     ·研究目的第138页
     ·厌氧消化过程中的COD物料平衡第138-139页
   ·碱度对甲烷产率COD_(CH4)和COD_(acid)产生速率的影响第139-142页
     ·碱度对甲烷产率的影响第139-140页
     ·碱度对COD_(acid)产生速率的影响第140-142页
   ·碱度对甲烷转化率和合成细胞产率的影响第142-147页
     ·ASBR反应器中的甲烷转化率第142页
     ·碱度对ASBR处理工艺中细胞产率的影响第142-147页
       ·活性污泥的两种细胞产率(合成产率Y与表观产率Y_(obs))第142-143页
       ·合成产率Y的计算第143页
       ·厌氧生物降解过程中细胞合成的特点第143-144页
       ·碱度水平对ASBR反应器中合成产率Y的影响第144-145页
       ·关于低碱度ASBR反应器中表观产率Y_(obs)的讨论第145-146页
       ·ASBR反应器碱度最小化运行的稳定性第146-147页
   ·碱度最小化水平下挥发酸的抑制性第147-149页
   ·碱度最小化ASBR反应器中厌氧颗粒污泥的生物学特征第149-150页
   ·ASBR处理以葡萄糖为底物的人工配置废水的反应速率数学模型第150-154页
     ·数学模型的建立第150-152页
     ·求解反应速率常数第152-153页
     ·模型精度验证第153-154页
   ·小结第154-156页
第八章 工艺条件对ASBR反应器中碱度因素的影响第156-175页
   ·OLR对ASBR反应器中碱度因素的影响第156-164页
     ·研究目的与技术路线第156-157页
     ·OLR对VFA累积程度的影响第157-160页
       ·OLR对高碱度水平反应器中VFA的影响第157-159页
       ·OLR对低碱度水平反应器中VFA的影响第159-160页
     ·OLR对CO_2%和BAlk的影响第160-162页
       ·OLR对CO_2%的影响第160页
       ·OLR对BAlk的影响第160-162页
     ·OLR对pH值的影响第162-163页
     ·低碱度影响OLR对HPr/HAc的敏感程度第163-164页
   ·水力停留时间(HRT)对ASBR反应器中碱度因素的影响第164-168页
     ·研究目的和技术路线第164-165页
     ·HRT对VFA变化规律的影响第165-167页
     ·HRT对BAlk和pH值的影响第167-168页
   ·ASBR反应器处理以葡萄糖为底物的人工配置废水的极限负荷第168-170页
     ·碱度对极限负荷运行效果的影响第168-169页
     ·极限负荷运行下的碱度因素第169-170页
       ·VFA的积累程度第169页
       ·BAlk与pH值范围第169-170页
   ·进水有机负荷率对ASBR工艺性能的影响第170-172页
     ·OLR对COD去除能力的影响第170-171页
     ·OLR对甲烷产率和甲烷转化率的影响第171-172页
   ·小结第172-175页
第九章 结论第175-179页
   ·研究结论第175-177页
   ·研究成果及意义第177-178页
   ·存在的不足第178-179页
参考文献第179-192页
致谢第192-193页
攻读学位期间发表的学术论文及科研情况第193-196页
博士学位论文独创性说明第196页

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