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短程反硝化实验研究及厌氧氨氧化的荧光光谱分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 我国水资源现状第15-16页
    1.2 水体中氮污染的危害第16-17页
    1.3 传统生物脱氮技术第17-19页
        1.3.1 硝化作用第17-18页
        1.3.2 反硝化作用第18页
        1.3.3 硝化-反硝化过程第18-19页
    1.4 新型生物脱氮技术第19-23页
        1.4.1 同步硝化反硝化工艺第19-20页
        1.4.2 短程硝化-反硝化第20-21页
        1.4.3 厌氧氨氧化过程第21-23页
    1.5 厌氧氨氧化工艺的应用研究第23-25页
        1.5.1 短程硝化厌氧氨氧化第23-24页
        1.5.2 短程硝化厌氧氨氧化的不足第24页
        1.5.3 短程反硝化厌氧氨氧化第24-25页
        1.5.4 厌氧氨氧化工艺应用中存在的问题第25页
    1.6 荧光光谱第25-27页
        1.6.1 荧光光谱原理第25-26页
        1.6.2 荧光光谱分析的影响因素第26页
        1.6.3 荧光光谱的应用第26-27页
    1.7 研究的目的、意义与内容第27-29页
第二章 短程反硝化过程亚硝酸盐氮的积累研究第29-40页
    2.1 概述第29页
    2.2 材料与方法第29-32页
        2.2.1 SBR工艺参数第29页
        2.2.2 批次实验第29-30页
        2.2.3 反硝化参数的计算方法第30-31页
        2.2.4 实验设备第31页
        2.2.5 项目测定方法与试剂第31-32页
    2.3 实验结果与讨论第32-38页
        2.3.1 SBR中亚硝酸盐氮的积累第32-33页
        2.3.2 有机碳源充足条件下反硝化过程的参数第33-34页
        2.3.3 不同C/N比条件下反硝化过程的参数研究第34-36页
        2.3.4 NO_3~--N 的添加对 NO_2~--N 还原的影响第36-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 加铁厌氧氨氧化过程的荧光光谱分析第40-53页
    3.1 概述第40-41页
    3.2 材料和方法第41-44页
        3.2.1 UASB反应器第41页
        3.2.2 接种污泥第41-42页
        3.2.3 人工模拟废水第42页
        3.2.5 批次实验第42-43页
        3.2.6 水样分析方法第43页
        3.2.7 荧光原位杂交(FISH)第43页
        3.2.8 荧光光谱测定第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-51页
        3.3.1 Fe(Ⅱ)浓度对Anammox过程的影响第44-45页
        3.3.2 Fe(Ⅱ)对Anammox反应器脱氮性能的影响第45-47页
        3.3.3 Fe(Ⅱ)对厌氧氨氧化菌生长的影响第47-48页
        3.3.4 荧光光谱分析第48-50页
        3.3.5 平行因子法分析第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 有机碳源条件下厌氧氨氧化过程的荧光光谱分析第53-64页
    4.1 概述第53页
    4.2 材料和方法第53-56页
        4.2.1 反应器第53-54页
        4.2.2 模拟废水第54页
        4.2.3 实验设备第54页
        4.2.4 分析方法第54-55页
        4.2.5 荧光区域积分(FRI)方法第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-63页
        4.3.1 UASB反应器中可能存在的反应过程第56-57页
        4.3.2 有机碳源存在条件下UASB反应器的性能分析第57-59页
        4.3.3 污泥粒度分布第59页
        4.3.4 三维荧光光谱分析第59-60页
        4.3.5 荧光区域积分法(FRI)分析第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 结论与展望第64-67页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 展望第65-67页
参考文献第67-76页
附录A 3个区域的积分标准体积第76-79页
致谢第79-80页
作者简介及读研期间主要科研成果第80页

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