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 |