摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 滨海城市水体中的氮污染 | 第11-13页 |
1.1.1 氮的来源和形式 | 第11-12页 |
1.1.2 现有的含盐污水脱氮技术 | 第12-13页 |
1.2 人工湿地污水处理技术 | 第13-18页 |
1.2.1 海水人工湿地的脱氮研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 人工湿地的脱氮作用及其机理 | 第15-16页 |
1.2.3 脱氮微生物及其脱氮途径 | 第16-18页 |
1.3 强化反硝化的碳源研究现状 | 第18-19页 |
1.4 研究意义和内容 | 第19-20页 |
1.5 技术路线 | 第20-21页 |
第2章 人工湿地堵塞物发酵液制备及其应用 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 材料与方法 | 第21-23页 |
2.2.1 实验材料 | 第21-22页 |
2.2.2 堵塞物和剩余污泥性质对比研究 | 第22页 |
2.2.3 堵塞物发酵液碳氮源释放规律研究 | 第22页 |
2.2.4 堵塞物发酵液强化反硝化效果研究 | 第22页 |
2.2.5 分析方法 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 堵塞物和剩余污泥的性质 | 第23-24页 |
2.3.2 堵塞物发酵液碳源释放情况 | 第24-27页 |
2.3.3 堵塞物发酵液氮源释放情况 | 第27-28页 |
2.3.4 发酵液对反硝化强度的影响 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 人工湿地对含盐污水的脱氮效率及提高措施 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 材料与方法 | 第31-33页 |
3.2.1 人工湿地系统的构建 | 第31-32页 |
3.2.2 不同盐度对人工湿地出水水质的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 堵塞物发酵液对人工湿地脱氮的影响 | 第33页 |
3.2.4 分析方法 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
3.3.1 不同盐度下人工湿地的出水水质 | 第33-38页 |
3.3.2 添加堵塞物发酵液后的人工湿地脱氮效果 | 第38-40页 |
3.3.3 小试系统处理含盐污水的脱氮能力分析 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 人工湿地微生物高通量分析及脱氮微生物qPCR定量 | 第43-62页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 材料与方法 | 第43-47页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第43-44页 |
4.2.2 样品采集和DNA提取 | 第44页 |
4.2.3 脱氮微生物基因的qPCR定量分析 | 第44-46页 |
4.2.4 不同系统脱氮微生物的高通量测序 | 第46-47页 |
4.3 材料与方法 | 第47-60页 |
4.3.1 人工湿地脱氮微生物丰度的动态变化 | 第47-50页 |
4.3.2 盐度对人工湿地微生物群落多样性的影响 | 第50-52页 |
4.3.3 不同人工湿地脱氮微生物群落结构分析 | 第52-56页 |
4.3.4 堵塞物发酵液及盐度对脱氮微生物种间关系的影响 | 第56-58页 |
4.3.5 不同人工湿地脱氮途径分析 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论和创新点 | 第62-64页 |
5.1 主要结论 | 第62-63页 |
5.2 创新点 | 第63页 |
5.3 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
附录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第74页 |