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微藻脱硝固碳净化烟气工艺研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第16-27页
    1.1 引言第16页
    1.2 烟气脱硝固碳工艺概述第16-19页
        1.2.1 烟气脱硝工艺研究现状第16-18页
        1.2.2 烟气固碳工艺研究现状第18-19页
        1.2.3 烟气同时脱硝固碳工艺研究现状第19页
    1.3 微藻培养与应用第19-24页
        1.3.1 微藻简介第19-20页
        1.3.2 微藻应用第20-21页
        1.3.3 光生物反应器第21-24页
    1.4 微藻脱硝固碳净化烟气第24-25页
        1.4.1 稀释烟气第25页
        1.4.2 反应器串联第25页
        1.4.3 交替通气第25页
        1.4.4 改良培养液第25页
    1.5 本论文的研究意义和研究内容第25-27页
第二章 实验部分第27-36页
    2.1 实验材料第27-31页
        2.1.1 主要试剂第27-28页
        2.1.2 仪器设备和材料第28页
        2.1.3 微藻培养液和室内保种第28-30页
        2.1.4 碱液、藻液、废液第30-31页
    2.2 实验方法第31-34页
        2.2.1 1L立柱式光生物反应器第31-32页
        2.2.2 中试20L和500L光生物反应器第32-33页
        2.2.3 多层塔式固态光生物反应器第33-34页
        2.2.4 螺旋藻培养液的循环利用第34页
    2.3 分析方法第34-36页
        2.3.1 微藻生物量测定第34页
        2.3.2 生长速率、脱硝速率、固碳速率、脱硝率、固碳率的计算第34-35页
        2.3.3 培养液中无机碳浓度测定第35页
        2.3.4 培养液中氮浓度测定第35页
        2.3.5 培养液中磷浓度测定第35页
        2.3.6 藻细胞中碳含量和氮含量测定第35页
        2.3.7 臭氧浓度测定第35-36页
第三章 微藻烟气脱硝研究第36-56页
    3.1 引言第36页
    3.2 结果与讨论第36-54页
        3.2.1 臭氧氧化吸收氮氧化物第36-39页
            3.2.1.1 pH和O_3/NO摩尔比对NO氧化吸收的影响第36-38页
            3.2.1.2 温度对NO氧化吸收的影响第38页
            3.2.1.3 臭氧氧化和直接通气的NO吸收情况比较第38-39页
        3.2.2 螺旋藻生物脱硝研究第39-50页
            3.2.2.1 温度对螺旋藻生长和脱硝速率的影响第39-41页
            3.2.2.2 光强对螺旋藻生长和脱硝速率的影响第41-43页
            3.2.2.3 NO浓度对螺旋藻生长和脱硝速率的影响第43-44页
            3.2.2.4 初始接种浓度对螺旋藻生长和脱硝速率的影响第44-45页
            3.2.2.5 气体流速对螺旋藻生长的影响第45-47页
            3.2.2.6 亚硝酸盐对螺旋藻生长的影响第47-50页
        3.2.3 盐藻生物脱硝研究第50-54页
            3.2.3.1 温度对盐藻生长和脱硝的影响第50-51页
            3.2.3.2 光强对盐藻生长和脱硝的影响第51-52页
            3.2.3.3 NO浓度对盐藻生长和脱硝的影响第52-53页
            3.2.3.4 初始接种浓度对盐藻生长和脱硝的影响第53-54页
            3.2.3.5 通气速率对盐藻生长和脱硝的影响第54页
    3.3 本章小结第54-56页
第四章 微藻烟气固碳研究第56-75页
    4.1 引言第56页
    4.2 结果与讨论第56-73页
        4.2.1 螺旋藻烟气固碳研究第56-63页
            4.2.1.1 螺旋藻碱性废液第56-57页
            4.2.1.2 不同温度对螺旋藻生长和固碳的影响第57-58页
            4.2.1.3 不同光照对螺旋藻生长和固碳的影响第58-59页
            4.2.1.4 CO_2浓度对螺旋藻生长和固碳的影响第59-61页
            4.2.1.5 初始接种浓度对螺旋藻生长和固碳的影响第61-62页
            4.2.1.6 通气速率对螺旋藻生长和固碳的影响第62-63页
        4.2.2 盐藻烟气固碳研究第63-67页
            4.2.2.1 温度条件对盐藻生长和固碳影响第63-64页
            4.2.2.2 光强对盐藻生长和固碳影响第64-65页
            4.2.2.3 CO_2浓度对盐藻生长和固碳影响第65-67页
            4.2.2.4 初始浓度和通气速率对盐藻生长和固碳影响第67页
        4.2.3 微藻脱硝和固碳最佳条件比较第67-68页
            4.2.3.1 螺旋藻脱硝和固碳最佳条件比较第67-68页
            4.2.3.2 盐藻脱硝和固碳最佳条件比较第68页
        4.2.4 盐藻中试放大固碳研究第68-73页
            4.2.4.1 中试期间气候和天气变化第68-69页
            4.2.4.2 海水培养基的优化第69-71页
            4.2.4.3 不同碳源的比较第71页
            4.2.4.4 盐藻同时固定二氧化碳和积累β-胡萝卜素研究第71-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第五章 微藻烟气同时脱硝固碳研究第75-89页
    5.1 引言第75页
    5.2 结果与讨论第75-88页
        5.2.1 柱式反应器脱硝固碳研究第75-83页
            5.2.1.1 连续通气工艺第75-77页
            5.2.1.2 交替通气工艺第77-80页
            5.2.1.3 螺旋藻废液循环吸收烟气工艺第80-83页
        5.2.2 多层塔式固态反应器脱硝固碳研究第83-88页
            5.2.2.1 连续通气工艺脱硝固碳第83-85页
            5.2.2.2 交替通气工艺脱硝固碳第85-87页
            5.2.2.3 多层塔式固态反应器生物膜分析第87-88页
    5.3 本章小结第88-89页
第六章 结论与建议第89-91页
    6.1 结论第89-90页
    6.2 建议第90-91页
参考文献第91-100页
在学期间研究成果第100-101页
致谢第101页

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