摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第一章 引言 | 第14-26页 |
1.1 本研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 文献综述 | 第15-24页 |
1.2.1 厌氧生物处理技术 | 第15-19页 |
1.2.1.1 厌氧生物处理过程的影响因素 | 第17-18页 |
1.2.1.2 厌氧处理技术的发展过程 | 第18-19页 |
1.2.2 厌氧生物滤池的技术概况 | 第19-24页 |
1.2.2.1 厌氧生物滤池中填料的研究 | 第20-22页 |
1.2.2.2 厌氧生物滤池中微生物的分子学研究 | 第22-24页 |
1.3 本研究的主要内容和创新之处 | 第24-26页 |
第二章 实验材料和方法 | 第26-32页 |
2.1 超轻污泥陶粒(ULSCs)的性能表征 | 第26-28页 |
2.1.1 超轻污泥陶粒表征前的预处理 | 第26页 |
2.1.2 超轻污泥陶粒的表征方法 | 第26-28页 |
2.1.2.1 化学成分分析(EDX) | 第26页 |
2.1.2.2 物理性能测试 | 第26-27页 |
2.1.2.3 官能团分析(FTIR) | 第27页 |
2.1.2.4 表面电位分析(Zeta potential) | 第27页 |
2.1.2.5 微观结构分析(SEM) | 第27页 |
2.1.2.6 晶体结构分析(XRD) | 第27页 |
2.1.2.7 金属浸出含量测试(ICP-AES) | 第27-28页 |
2.2 厌氧生物滤池的启动和运行 | 第28-32页 |
2.2.1 厌氧生物滤池的设计 | 第28-29页 |
2.2.2 进水水质与监测项目 | 第29-30页 |
2.2.3 厌氧生物滤池的接种与启动 | 第30-32页 |
第三章 超轻污泥陶粒的性能分析 | 第32-40页 |
3.1 超轻污泥陶粒(ULSCs)的物理化学性质 | 第32-33页 |
3.1.1 超轻污泥陶粒的化学组成 | 第32页 |
3.1.2 超轻污泥陶粒的物理性质 | 第32-33页 |
3.2 超轻污泥陶粒的表面性质 | 第33-36页 |
3.2.1 超轻污泥陶粒的微观结构分析(SEM) | 第33-34页 |
3.2.2 超轻污泥陶粒的电位和红外分析 | 第34-36页 |
3.3 超轻污泥陶粒的晶体结构 | 第36页 |
3.4 超轻污泥陶粒的元素浸出试验 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-40页 |
第四章 超轻污泥陶粒在厌氧生物滤池中处理高浓度模拟废水的效果研究 | 第40-54页 |
4.1 前言 | 第40页 |
4.2 厌氧生物滤池的启动 | 第40-42页 |
4.3 填料高度对AF处理效果的影响 | 第42-43页 |
4.4 有机负荷对AF处理效果的影响 | 第43-48页 |
4.4.1 进水有机物浓度对反应器的影响 | 第44-46页 |
4.4.2 水力停留时间(HRT)对反应器的影响 | 第46-48页 |
4.5 突变因素对AF处理效果的影响 | 第48-50页 |
4.6 低温对AF处理效果的影响 | 第50-51页 |
4.7 本章小结 | 第51-54页 |
第五章 厌氧生物滤池微生物学研究 | 第54-70页 |
5.1 前言 | 第54页 |
5.2 试验仪器与方法 | 第54-60页 |
5.2.1 生物样品的制备 | 第55页 |
5.2.2 填料表面微生物的形态 | 第55页 |
5.2.3 微生物中DNA的提取和PCR扩增 | 第55-57页 |
5.2.3.1 总DNA的提取 | 第55-57页 |
5.2.3.2 PCR扩增 | 第57页 |
5.2.4 DGGE分析 | 第57-59页 |
5.2.5 克隆测序 | 第59-60页 |
5.3 微生物群落分析 | 第60-68页 |
5.3.1 生物膜形态分析 | 第60-62页 |
5.3.2 细菌的DGGE图谱分析 | 第62-65页 |
5.3.3 部分优势细菌DNA片段的克隆测序和菌种鉴定 | 第65-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 总结与展望 | 第70-74页 |
6.1 主要结论 | 第70-72页 |
6.2 建议与展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第88-89页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第89页 |