摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 N_2O的危害及来源 | 第10-11页 |
1.1.1 N_2O的危害 | 第10页 |
1.1.2 N_2O的来源 | 第10-11页 |
1.2 污水生物处理技术 | 第11-16页 |
1.2.1 传统污水生物处理技术 | 第11-13页 |
1.2.2 短程硝化反硝化 | 第13-14页 |
1.2.3 同步硝化反硝化 | 第14页 |
1.2.4 内源反硝化 | 第14-15页 |
1.2.5 SBBR工艺 | 第15-16页 |
1.3 N_2O的释放机理 | 第16-18页 |
1.4 污水生物处理过程中N_2O产生的主要影响因素 | 第18-22页 |
1.5 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验装置与测试方法 | 第23-32页 |
2.1 实验装置 | 第23页 |
2.2 实验用泥及用水水质 | 第23-24页 |
2.3 分析方法 | 第24-26页 |
2.3.1 水质参数分析以及DO和pH的测定 | 第24页 |
2.3.2 N_2O和NO的测定 | 第24-26页 |
2.4 污泥的恢复培养和稳定运行 | 第26-30页 |
2.4.1 污泥的培养 | 第26页 |
2.4.2 培养过程和结果 | 第26-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 反硝化过程中N_2O的产生和变化情况 | 第32-52页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验方法 | 第33-34页 |
3.2.1 实验设计 | 第33页 |
3.2.2 项目检测 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-50页 |
3.3.1 同步投加时不同碳氮比下的反硝化过程 | 第34-38页 |
3.3.2 异步投加时不同碳氮比下的反硝化过程 | 第38-43页 |
3.3.3 不同投加方式对TN去除率的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 碳氮比对N_2O转化率的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 不同电子受体对N_2O产生情况的影响 | 第45-49页 |
3.3.6 FNA对N_2O产生情况的影响 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 反硝化过程中NO的产生和变化情况 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.1.1 NO的危害及来源 | 第52页 |
4.1.2 NO的产生机理 | 第52-53页 |
4.1.3 NO产生的主要影响因素 | 第53页 |
4.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.2.1 实验设计 | 第53-54页 |
4.2.2 项目检测 | 第54页 |
4.3 结果讨论 | 第54-59页 |
4.3.1 NO和N_2O在反硝化过程中的对比 | 第54-56页 |
4.3.2 不同电子受体与供体对NO产生情况的影响 | 第56-57页 |
4.3.3 NO2~--N为电子受体时NO累积曲线的变化 | 第57-59页 |
4.3.4 NO的产生机制及曲线特征 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 SBBR反应器内的微生物群落 | 第61-64页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 实验方法 | 第61页 |
5.3 微生物群落结构 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论和建议 | 第64-66页 |
结论 | 第64页 |
建议 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |