复合人工湿地磷去除效果及过程分析研究
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题的研究背景及目的意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 人工湿地除磷国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 人工湿地基质对污水磷的作用 | 第13-14页 |
1.4 人工湿地植物对污水磷的作用 | 第14-15页 |
1.5 常规指标对磷的去除的影响 | 第15-17页 |
1.6 课题研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.6.1 课题研究内容 | 第17页 |
1.6.2 技术路线 | 第17-20页 |
2 试验材料与方法 | 第20-28页 |
2.1 复合人工湿地试验装置的构建 | 第20-21页 |
2.2 试验用水 | 第21页 |
2.3 复合人工湿地中植物和基质选择 | 第21-22页 |
2.3.1 植物选择 | 第21-22页 |
2.3.2 基质的选择 | 第22页 |
2.4 试验设计与方法 | 第22-24页 |
2.4.1 水质运行效果试验 | 第22-23页 |
2.4.2 基质植物对磷的降解效果试验 | 第23-24页 |
2.5 水质指标中磷的的测定方法 | 第24页 |
2.6 基质含磷的测定方法 | 第24-25页 |
2.6.1 试验步骤 | 第24-25页 |
2.6.2 结果计算与表示 | 第25页 |
2.7 植物磷含量的测定方法 | 第25-28页 |
2.7.1 试验步骤 | 第25-26页 |
2.7.2 结果计算与表示 | 第26-28页 |
3 复合人工湿地系统污水中磷的去除效果 | 第28-46页 |
3.1 污水TP的去除情况 | 第28-31页 |
3.1.1 复合人工湿地TP去除效率 | 第28-30页 |
3.1.2 复合人工湿地总磷的沿程变化趋势 | 第30-31页 |
3.2 污水中可溶性TP的去除情况 | 第31-33页 |
3.2.1 可溶性TP的去除效率 | 第31-32页 |
3.2.2 可溶性TP的沿程变化情况 | 第32-33页 |
3.3 污水中颗粒磷的去除情况 | 第33-35页 |
3.3.1 颗粒磷的去除效率 | 第33-34页 |
3.3.2 颗粒磷的沿程变化情况 | 第34-35页 |
3.4 污水中可溶性无机磷的去除情况 | 第35-38页 |
3.4.1 可溶性无机磷的去除效率 | 第35-37页 |
3.4.2 可溶性无机磷的沿程变化情况 | 第37-38页 |
3.5 污水中可溶性有机磷的去除情况 | 第38-40页 |
3.5.1 可溶性有机磷的去除效率 | 第38-39页 |
3.5.2 可溶性有机磷的沿程变化情况 | 第39-40页 |
3.6 污水进、出水各部分磷的比较 | 第40-43页 |
3.7 本章小结 | 第43-46页 |
4 复合人工湿地中常规指标对除磷的影响研究 | 第46-58页 |
4.1 COD对除磷的影响 | 第46-47页 |
4.2 TN对除磷的影响 | 第47-49页 |
4.3 pH对除磷的影响 | 第49-51页 |
4.4 溶解氧对除磷的影响 | 第51-52页 |
4.5 ORP对除磷的影响 | 第52-54页 |
4.6 温度对除磷的影响 | 第54-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
5 复合人工湿地中磷的降解及物质平衡研究 | 第58-70页 |
5.1 复合人工湿地中基质磷含量分析 | 第58-60页 |
5.1.1 反应器沿程基质含磷比较 | 第58-59页 |
5.1.2 反应器基质含磷含量分析 | 第59-60页 |
5.2 复合人工湿地中植物磷含量分析 | 第60-66页 |
5.2.1 植物生长状态的对比研究 | 第60-63页 |
5.2.2 反应器沿程植物含磷比较 | 第63-65页 |
5.2.3 反应器植物含磷含量分析 | 第65-66页 |
5.3 总磷在复合人工湿地中的平衡分布 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
6 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70页 |
6.2 有待进一步研究的问题 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |