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电刺激厌氧—好氧连续流反应器强化去除偶氮染料模拟废水

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-13页
        1.1.1 印染废水的污染概况及分类第11-12页
        1.1.2 偶氮废水的来源及危害第12-13页
    1.2 偶氮染料废水处理的研究现状第13-15页
        1.2.1 物理处理技术第13页
        1.2.2 化学处理技术第13-14页
        1.2.3 生物处理技术第14-15页
    1.3 偶氮印染废水的生物处理工艺第15-16页
        1.3.1 活性污泥法第15页
        1.3.2 生物膜法第15-16页
    1.4 生物电化学系统的发展和应用第16-20页
        1.4.1 工作原理和发展第16-18页
        1.4.2 在强化去除废水中难降解有机物的应用第18-19页
        1.4.3 对偶氮染料的脱毒脱色第19-20页
    1.5 本研究的来源和主要研究内容第20-22页
        1.5.1 课题来源第20页
        1.5.2 主要研究内容第20-22页
第2章 实验材料仪器和反应器的构建第22-27页
    2.1 实验设备和试剂第22-24页
    2.2 实验分析测定方法第24-25页
        2.2.1 茜素黄R及其产物的测定方法第24-25页
        2.2.2 其他指标的测量方法第25页
    2.3 实验反应器的构建第25-27页
第3章 厌氧-好氧反应器处理模拟废水的参数优化第27-48页
    3.1 反应器的启动第27-29页
    3.2 最佳水力停留时间第29-35页
        3.2.1 停留时间对COD处理效果的影响第29-31页
        3.2.2 停留时间对无机氮处理效果的影响第31-33页
        3.2.3 停留时间对AYR处理效果的影响第33-34页
        3.2.4 停留时间对反应器处理效果的影响第34-35页
    3.3 最佳硝化液回流比第35-41页
        3.3.1 硝化液回流比对COD去除效果的影响第35-36页
        3.3.2 硝化液回流比对无机氮去除效果的影响第36-38页
        3.3.3 硝化液回流比对AYR去除效果的影响第38-40页
        3.3.4 硝化液回流比对反应器去除效果的影响第40-41页
    3.4 多变量综合分析第41-44页
        3.4.1 实验设计第41-42页
        3.4.2 回归模型的建立第42-43页
        3.4.3 响应曲面分析与优化第43-44页
    3.5 其他实验条件的选择第44-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 电刺激强化处理模拟废水及参数优化第48-63页
    4.1 引言第48页
    4.2 碳刷电极的强化作用第48-54页
        4.2.1 电极位置对处理效果的影响第48-51页
        4.2.2 电极电压对处理效果的影响第51-54页
    4.3 新型褶皱电极的强化作用第54-59页
        4.3.1 电极位置对处理效果的影响第54-57页
        4.3.2 电极电压对处理效果的影响第57-59页
    4.4 电极材料对处理效果的影响第59-60页
    4.5 多参数综合分析第60-62页
    4.6 本章小结第62-63页
第5章 电刺激强化处理模拟废水机制分析第63-76页
    5.1 电子平衡第63-67页
        5.1.1 植入电极对厌氧段电子转移的影响第63-65页
        5.1.2 茜素黄R还原产物的矿化第65-66页
        5.1.3 反应器各段对混合废水的协同去除第66-67页
    5.2 细菌群落结构第67-75页
        5.2.1 细菌群落的丰度和多样性第68-69页
        5.2.2 细菌群落的特异性第69-70页
        5.2.3 细菌群落的结构组成第70-74页
        5.2.4 基于细菌群落结构探讨系统中微生物对AYR的去除第74-75页
    5.3 本章小结第75-76页
结论第76-77页
参考文献第77-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第80-82页
致谢第82页

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