1 前言 | 第1-20页 |
1.1 含氰废水处理方法 | 第9-11页 |
1.2 生物法去除氰化物途径 | 第11-12页 |
1.3 国内外应用生物法处理含氰废水的研究状况 | 第12-17页 |
1.3.1 氰化物降解菌的种类 | 第12-13页 |
1.3.2 微生物对氰化物的降解机理的研究 | 第13-14页 |
1.3.3 氰化物降解菌的培养条件的研究 | 第14-15页 |
1.3.4 国内外氰化物降解菌开发与应用研究 | 第15-17页 |
1.3.5 氰化物降解菌在实际废水处理中的应用 | 第17页 |
1.4 本课题的立项依据 | 第17-18页 |
1.5 本论文研究意义及内容 | 第18-20页 |
2 材料和方法 | 第20-26页 |
2.1 供试废水及污泥来源 | 第20页 |
2.2 实验用工业废水来源 | 第20页 |
2.3 实验用培养基 | 第20页 |
2.4 分析测试方法 | 第20-21页 |
2.5 实验仪器设备 | 第21页 |
2.6 实验装置 | 第21页 |
2.7 实验方法 | 第21-26页 |
2.7.1 降氰真菌的分离筛选及形态观察 | 第21-22页 |
2.7.2 降氰真菌悬浊液制备及抱子计数 | 第22页 |
2.7.3 降氰真菌生长曲线的测定 | 第22-23页 |
2.7.4 不同培养基中pH变化 | 第23页 |
2.7.5 环境因素对降氰菌降解氰化物的影响 | 第23-24页 |
2.7.6 不同碳、氮源对降氰率的影响 | 第24-25页 |
2.7.7 降氰菌对含氰工业废水降解效果的研究 | 第25页 |
2.7.8 氰化物生物降解动力学研究 | 第25-26页 |
3 结果与讨论 | 第26-57页 |
3.1 降氰真菌的分离筛选结果 | 第26-28页 |
3.2 降氰菌的生长曲线测定 | 第28-31页 |
3.2.1 Fw菌株生长曲线 | 第28-30页 |
3.2.2 Fs菌生长曲线 | 第30-31页 |
3.3 不同培养基灭菌前后pH的调节 | 第31-34页 |
3.4 环境因素对降氰菌降解氰化物的影响 | 第34-40页 |
3.4.1 温度、pH值对降氰效果的影响 | 第34-36页 |
3.4.2 摇床转数对降氰效果的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 接种量对降氰效果的影响 | 第37-38页 |
3.4.4 接种菌龄对降氰效果的影响 | 第38-40页 |
3.5 不同碳、氮源对降氰效果的影响 | 第40-42页 |
3.6 Fw菌株的微观形态 | 第42-44页 |
3.6.I Fw菌透射电镜与扫描电镜 | 第42-43页 |
3.6.2 驯化前后 Fw菌超微结构比较 | 第43-44页 |
3.7 Fw菌株对含氰工业废水降解效果 | 第44-48页 |
3.7.1 碳、氮源对 Fw菌降氰效果的影响 | 第44-46页 |
3.7.2 废水中氰化物浓度对降氰效果的影响 | 第46-47页 |
3.7.3 无机盐对菌种降氰率的影响 | 第47-48页 |
3.8 菌种在含氰工业废水中的驯化 | 第48-50页 |
3.9 pH值对驯化后Fw菌降氰率的影响 | 第50页 |
3.10 Fw菌对含氰工业废水中氰化物的降解规律研究 | 第50-57页 |
4 结论与建议 | 第57-59页 |
4.1 结论 | 第57页 |
4.2 建议 | 第57-59页 |
5 参考文献 | 第59-64页 |
6 在读期间发表论文 | 第64-65页 |
7 声明 | 第65-66页 |
8 致谢 | 第66页 |