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高氨氮废水亚硝化控制策略及运行特性

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-25页
    1.1 氮在水中的存在形态与转化第9页
    1.2 氨氮废水的来源及危害第9-11页
        1.2.1 废水中氨氮的来源第9-10页
        1.2.2 氨氮废水的危害第10-11页
    1.3 废水中氮的处理方法第11-18页
        1.3.1 物理化学脱氮方法第12-13页
        1.3.2 生物脱氮法第13-18页
    1.4 亚硝化的研究现状第18-22页
        1.4.1 硝化细菌第19页
        1.4.2 亚硝化实现的控制因素第19-22页
        1.4.3 亚硝化存在的问题与发展趋势第22页
    1.5 研究背景第22-25页
        1.5.1 研究的目的及意义第22-23页
        1.5.2 研究的主要内容第23-25页
2 材料与方法第25-33页
    2.1 试验装置及运行第25-26页
        2.1.1 试验装置第25页
        2.1.2 试验运行第25-26页
    2.2 试验用水水质及接种污泥第26-27页
        2.2.1 试验用水水质第26-27页
        2.2.2 接种污泥第27页
    2.3 分析项目及测定方法第27-32页
        2.3.1 常规分析第27-28页
        2.3.2 活性污泥形态观察第28页
        2.3.3 硝化菌的活性测定第28-29页
        2.3.4 荧光原位杂交(FISH)第29-32页
    2.4 控制策略第32-33页
        2.4.1 DO和FA控制策略第32页
        2.4.2 DO和FNA控制策略第32-33页
3 结果与讨论第33-52页
    3.1 DO及FA控制策略下亚硝化的实现及运行第33-42页
        3.1.1 反应器的启动及运行特性第33-38页
        3.1.2 生物量变化(MLVSS/MLSS)及镜检照片第38-39页
        3.1.3 微生物活性第39-40页
        3.1.4 氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌数量及种群变化第40-42页
    3.2 DO及FNA控制策略下亚硝化的实现及运行第42-48页
        3.2.1 反应器的启动及运行特性第42-44页
        3.2.2 生物量变化(MLVSS/MLSS)及镜检照片第44-45页
        3.2.3 微生物活性第45-46页
        3.2.4 氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌数量及种群变化第46-48页
    3.3 两种控制策略结果比较分析第48-52页
        3.3.1 培养方式的异同分析第48-49页
        3.3.2 微生物活性的差异第49-50页
        3.3.3 实现亚硝化的稳定性比较第50-52页
4 结论与展望第52-54页
    4.1 结论第52-53页
    4.2 展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-62页
在读期间发表学术论文和参与的课题第62页

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