摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 含酚废水概述 | 第12-15页 |
1.1.1 含酚废水的来源及危害 | 第12-13页 |
1.1.2 含酚废水的处理技术 | 第13-14页 |
1.1.3 含酚废水中其他有毒物质对酚降解的影响 | 第14页 |
1.1.4 含酚废水的能源化 | 第14-15页 |
1.2 微生物燃料电池技术 | 第15-18页 |
1.2.1 微生物燃料电池的工作原理 | 第15-16页 |
1.2.2 微生物燃料电池的研究进展及应用 | 第16-17页 |
1.2.3 微生物燃料电池面临的挑战 | 第17-18页 |
1.3 厌氧流化床微生物燃料电池技术 | 第18-19页 |
1.3.1 厌氧流化床微生物燃料电池概述 | 第18页 |
1.3.2 厌氧流化床微生物燃料电池在废水处理中的应用 | 第18-19页 |
1.4 微生物反应动力学 | 第19-20页 |
1.4.1 微生物反应动力学模型 | 第19-20页 |
1.4.2 酚类物质的动力学研究进展 | 第20页 |
1.5 课题介绍 | 第20-23页 |
1.5.1 研究背景及意义 | 第20-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
2 实验材料与方法 | 第23-31页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第23-24页 |
2.2 AFB-SMFC的构建及运行 | 第24-26页 |
2.2.1 接种污泥的培养与驯化 | 第24-25页 |
2.2.2 含酚模拟废水的配置 | 第25页 |
2.2.3 AFB-SMFC装置与运行 | 第25-26页 |
2.3 AFB-SMFC电性能评价 | 第26-27页 |
2.3.1 电压与电流 | 第26页 |
2.3.2 电池内阻与功率密度 | 第26页 |
2.3.3 极化曲线与功率密度曲线 | 第26-27页 |
2.4 测试与分析方法 | 第27-31页 |
2.4.1 间甲酚的测定 | 第27-28页 |
2.4.2 硫离子的测定 | 第28-30页 |
2.4.3 电镜扫描 | 第30-31页 |
3 AFB-SMFC特性的基础研究 | 第31-41页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 AFB-SMFC的启动 | 第31-33页 |
3.3 厌氧活性污泥的降酚条件优化 | 第33-36页 |
3.3.1 pH值的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 污泥接种量的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 温度的影响 | 第35-36页 |
3.4 开路与闭路AFC-SMFC的性能 | 第36-38页 |
3.4.1 间甲酚去除效果的比较 | 第36-38页 |
3.4.2 AFB-SMFC中间甲酚的宏观降解动力学 | 第38页 |
3.5 本章小结 | 第38-41页 |
4 AFB-SMFC处理间甲酚废水及机理研究 | 第41-55页 |
4.1 概述 | 第41页 |
4.2 外电阻对AFB-SMFC性能的影响 | 第41-45页 |
4.2.1 外电阻对AFB-SMFC产电性能的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 外电阻对间甲酚降解效果的影响 | 第43-45页 |
4.3 间甲酚浓度对AFB-SMFC性能的影响 | 第45-49页 |
4.3.1 间甲酚浓度对AFB-SMFC产电性能的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 间甲酚浓度对间甲酚降解效果的影响 | 第47-49页 |
4.4 AFB-SMFC中间甲酚抑制生物降解动力学研究 | 第49-52页 |
4.4.1 Haldane动力学模型的建立 | 第49页 |
4.4.2 Haldane底物抑制生物降解动力学 | 第49-52页 |
4.5 含酚废水中间甲酚在AFB-SMFC中的迁移 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
5 含酚废水中硫化物对AFB-SMFC性能的影响及机理研究 | 第55-63页 |
5.1 概述 | 第55页 |
5.2 硫化物浓度对AFB-SMFC性能的影响 | 第55-58页 |
5.2.1 硫化物浓度对AFB-SMFC产电性能的影响 | 第55-57页 |
5.2.2 硫化物浓度对间甲酚降解效果的影响 | 第57-58页 |
5.3 硫化物对间甲酚降解的抑制机理 | 第58-61页 |
5.4 含酚废水中硫化物在AFC-MFC中的迁移 | 第61页 |
5.5 本章小结 | 第61-63页 |
结论与展望 | 第63-65页 |
结论 | 第63-64页 |
展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读学位论文期间发表的学术论文目录 | 第75-77页 |