摘要 | 第5-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 人工湿地技术 | 第14-18页 |
1.1.1 人工湿地概述 | 第14页 |
1.1.2 人工湿地类型 | 第14-15页 |
1.1.3 人工湿地组成 | 第15页 |
1.1.4 人工湿地优缺点 | 第15-16页 |
1.1.5 人工湿地脱氮原理 | 第16-17页 |
1.1.6 人工湿地研究现状及发展趋势 | 第17-18页 |
1.2 低C/N污水脱氮工艺 | 第18-22页 |
1.2.1 低C/N污水概念 | 第18-19页 |
1.2.2 低C/N污水处理方法 | 第19-22页 |
1.2.3 低C/N污水处理现状 | 第22页 |
1.3 电极生物膜法 | 第22-29页 |
1.3.1 电极生物膜法原理 | 第22-24页 |
1.3.2 电极生物膜法脱氮影响因素 | 第24-26页 |
1.3.3 电极生物膜法研究现状 | 第26-28页 |
1.3.4 电极生物膜法与其它工艺联用 | 第28-29页 |
1.4. 研究目的与内容 | 第29-32页 |
1.4.1 研究意义和目的 | 第29-30页 |
1.4.2 研究内容 | 第30-31页 |
1.4.3 技术路线 | 第31-32页 |
第二章 复合电极人工湿地处理效果影响因素的研究 | 第32-66页 |
2.1 实验材料与方法 | 第32-38页 |
2.1.1 实验装置 | 第32-34页 |
2.1.2 实验材料 | 第34-36页 |
2.1.3 实验用水 | 第36-37页 |
2.1.4 实验测试项目与分析方法 | 第37-38页 |
2.2 实验结果与分析 | 第38-64页 |
2.2.1 微生物的挂膜与驯化 | 第38-39页 |
2.2.2 C/N对复合电极人工湿地处理效果的影响 | 第39-44页 |
2.2.3 进水总氮浓度对复合电极人工湿地处理效果的影响 | 第44-49页 |
2.2.4 电流强度对复合电极人工湿地处理效果的影响 | 第49-54页 |
2.2.5 水力停留时间对复合电极人工湿地处理效果的影响 | 第54-59页 |
2.2.6 进水pH对复合电极人工湿地处理效果的影响 | 第59-64页 |
2.3 本章小结 | 第64-66页 |
第三章 人工湿地串联电极生物膜反应器处理效果影响因素的研究 | 第66-96页 |
3.1 实验材料与方法 | 第66-68页 |
3.1.1 实验装置 | 第66-67页 |
3.1.2 实验材料及实验用水 | 第67页 |
3.1.3 实验测试项目与分析方法 | 第67-68页 |
3.2 实验结果与分析 | 第68-93页 |
3.2.1 微生物的挂膜与驯化 | 第68-69页 |
3.2.2 C/N对人工湿地串联电极生物膜处理效果的影响 | 第69-73页 |
3.2.3 进水总氮浓度对人工湿地串联电极生物膜处理效果的影响 | 第73-78页 |
3.2.4 电流强度对人工湿地串联电极生物膜处理效果的影响 | 第78-83页 |
3.2.5 水力停留时间对人工湿地串联电极生物膜处理效果的影响 | 第83-88页 |
3.2.6 进水pH对人工湿地串联电极生物膜处理效果的影响 | 第88-93页 |
3.3 本章小结 | 第93-96页 |
第四章 复合电极人工湿地及人工湿地串联电极生物膜微生物群落多样性研究 | 第96-114页 |
4.1 实验材料与方法 | 第96-98页 |
4.1.1 实验样品采集 | 第96页 |
4.1.2 实验仪器及试剂 | 第96-97页 |
4.1.3 高通量测序方法 | 第97-98页 |
4.2 高通量测序结果分析 | 第98-112页 |
4.2.1 样品基因组DNA提取和 16s rDNA PCR扩增 | 第98-100页 |
4.2.3 高通量测序结果 | 第100-112页 |
4.3 本章小结 | 第112-114页 |
第五章 结论与展望 | 第114-118页 |
5.1 主要结论 | 第114-115页 |
5.2 不足与展望 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
攻读学位期间研究成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127页 |