摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·H_2S 和 NH_3的性质、来源及危害 | 第11-13页 |
·H_2S 和 NH_3的性质 | 第11页 |
·H_2S 和 NH_3的来源 | 第11-12页 |
·H_2S 和 NH_3的危害 | 第12-13页 |
·H_2S 和 NH_3的治理技术 | 第13-18页 |
·传统的脱硫除氨技术 | 第13-16页 |
·传统处理技术的优缺点比较 | 第16-17页 |
·生物法脱硫除氨工艺的研究现状 | 第17-18页 |
·生物间接氧化法脱硫除氨的研究 | 第18-20页 |
·生物间接氧化法同时脱除 H_2S 和 NH_3的机理及优势 | 第18-19页 |
·生物间接氧化法中是酸性氧化亚铁硫杆菌的应用 | 第19页 |
·生物间接氧化法中钢铁硫酸洗废液的应用 | 第19-20页 |
·课题的研究内容及创新之处 | 第20-22页 |
·课题的研究内容 | 第20页 |
·课题的创新之处 | 第20-22页 |
第二章 嗜酸性氧化亚铁硫杆菌培养条件的优化研究 | 第22-34页 |
·材料与方法 | 第22-23页 |
·试验菌种 | 第22页 |
·培养基 | 第22页 |
·试验仪器 | 第22-23页 |
·分析方法 | 第23页 |
·试验方法 | 第23-24页 |
·不同氮源对游离细胞生长过程的影响 | 第23-24页 |
·氮源投加量对游离细胞生长以及沉淀生成的影响 | 第24页 |
·初始 pH 对游离细胞生长及沉淀生成的影响 | 第24页 |
·实验结果与讨论 | 第24-32页 |
·不同氮源对游离细胞生长的影响 | 第24-26页 |
·高浓度氮源投加对游离细胞生长的影响 | 第26-28页 |
·低浓度氮源投加对游离细胞生长的影响 | 第28-29页 |
·氮源投加浓度对培养过程中沉淀生成的影响 | 第29-30页 |
·培养基初始 pH 对游离细胞生长及沉淀生成的影响 | 第30-32页 |
·小结 | 第32-34页 |
第三章 嗜酸性氧化亚铁硫杆菌固定化的效果及稳定性研究 | 第34-41页 |
·材料与方法 | 第34-35页 |
·试验菌种与培养基 | 第34页 |
·固定化载体 | 第34页 |
·试验原理与装置 | 第34-35页 |
·试验仪器 | 第35页 |
·分析方法 | 第35页 |
·试验方法 | 第35-36页 |
·氮源投加量对嗜酸性氧化亚铁硫杆菌固定化过程的影响 | 第35-36页 |
·固定化生物氧化塔的连续运行及稳定性研究 | 第36页 |
·试验结果与讨论 | 第36-40页 |
·氮源投加量对细胞固定化效果的影响 | 第36-39页 |
·固定化生物氧化塔的稳定性研究 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 化学吸收塔脱除 H_2S 及 NH_3的研究 | 第41-47页 |
·材料与方法 | 第41-43页 |
·试验菌种与培养基 | 第41页 |
·吸收液 | 第41页 |
·试验原理与装置 | 第41-42页 |
·试验仪器 | 第42页 |
·分析方法 | 第42-43页 |
·化学吸收塔去除 H_2S 及 NH_3的研究 | 第43页 |
·试验结果与讨论 | 第43-46页 |
·不同的 NH_3进气浓度对 H_2S 去除效率的影响 | 第43-44页 |
·不同的 NH_3进气浓度对吸收液中 pH 的影响 | 第44页 |
·不同的 NH_3进气浓度对吸收液中 NH~(4+)浓度的影响 | 第44-45页 |
·不同的 NH_3进气浓度对吸收液中 Fe~(3+)浓度的影响 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第五章 生物氧化塔-化学吸收塔联合运行的研究 | 第47-53页 |
·材料与方法 | 第47-49页 |
·试验菌种与培养基 | 第47页 |
·试验原理与装置 | 第47-48页 |
·试验仪器 | 第48页 |
·分析方法 | 第48-49页 |
·试验方法 | 第49页 |
·系统循环液成分研究 | 第49页 |
·循环液生物再利用研究 | 第49页 |
·试验结果与讨论 | 第49-52页 |
·气体脱除对含硫铁循环液成分的影响 | 第49-50页 |
·循环液-含硫铁溶液的混合比例对生物再利用效率的影响 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第六章 结论与展望 | 第53-55页 |
·结论 | 第53-54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
发表论文和科研情况说明 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |