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SBBR同步好氧氧化、短程硝化反硝化耦合厌氧氨氧化工艺处理高氨低C/N比废水研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 前言第16-34页
    1.1 高氨低C/N比废水来源、特性及危害第16-17页
    1.2 生物脱氮工艺第17-24页
        1.2.1 传统生物脱氮第17-18页
        1.2.2 短程硝化反硝化第18-20页
        1.2.3 厌氧氨氧化第20-21页
        1.2.4 SNAD工艺第21-24页
    1.3 序批式生物膜反应器研究进展第24-32页
        1.3.1 序批式生物膜反应器的发展及类型第24-27页
        1.3.2 SBBR运行方式及特点第27-29页
        1.3.3 SBBR处理高氨低C/N比废水研究进展第29-32页
    1.4 研究目的与内容第32-34页
        1.4.1 研究目的第32页
        1.4.2 本研究的主要内容第32-34页
第二章 材料与方法第34-46页
    2.1 实验材料第34-39页
        2.1.1 运行装置第34-35页
        2.1.2 污泥接种第35页
        2.1.3 填料第35-36页
        2.1.4 实验用水第36-38页
        2.1.5 实验所用试剂及仪器第38-39页
    2.2 分析方法第39-46页
        2.2.1 常规水质分析项目及方法第39页
        2.2.2 氨氮负荷计算第39-40页
        2.2.3 亚硝酸盐累积率计算第40页
        2.2.4 游离氨及游离亚硝酸浓度计算第40页
        2.2.5 生物量的测定第40-41页
        2.2.6 扫描电子显微镜分析第41页
        2.2.7 原子力显微镜分析第41页
        2.2.8 氧微电极分析第41-42页
        2.2.9 生物膜胞外聚合物分析第42页
        2.2.10 微生物群落分析第42-46页
第三章 SBBR处理高氨低C/N比废水效能研究第46-78页
    3.1 系统挂膜启动特性第46-48页
        3.1.1 氨氮去除效果第46-47页
        3.1.2 总氮去除效果第47-48页
    3.2 系统稳定运行效果第48-77页
        3.2.1 总体运行情况第48页
        3.2.2 R_1阶段反应器处理效果第48-55页
            3.2.2.1 氨氮去除效果第48-49页
            3.2.2.2 NO_x~--N及总氮去除效果第49-50页
            3.2.2.3 COD去除效果第50-51页
            3.2.2.4 典型周期内参数变化第51-55页
        3.2.3 R_2阶段反应器处理效果第55-60页
            3.2.3.1 氨氮去除效果第55-56页
            3.2.3.2 NO_x~--N及总氮去除效果第56-58页
            3.2.3.3 COD去除效果第58页
            3.2.3.4 典型周期内参数变化第58-60页
        3.2.4 R_3阶段反应器处理效果第60-67页
            3.2.4.1 氨氮去除效果第60-61页
            3.2.4.2 NO_x~--N及总氮去除效果第61-63页
            3.2.4.3 COD去除效果第63页
            3.2.4.4 典型周期内参数变化第63-67页
        3.2.5 R_4阶段反应器处理效果第67-72页
            3.2.5.1 氨氮去除效果第67-68页
            3.2.5.2 NO_x~--N及总氮去除效果第68-69页
            3.2.5.3 COD去除效果第69-70页
            3.2.5.4 典型周期内参数变化第70-72页
        3.2.6 SBBR处理高氨低C/N比废水影响因素第72-77页
            3.2.6.1 进水负荷的影响第72-73页
            3.2.6.2 C/N比的影响第73-75页
            3.2.6.3 曝气量的影响第75-77页
    3.3 本章小结第77-78页
第四章 SBBR处理高氨低C/N比废水微环境特性第78-102页
    4.1 聚氨酯海绵填料特性第78-80页
    4.2 生物膜形貌及微生物相分析第80-84页
    4.3 生物膜胞外聚合物分析第84-90页
        4.3.1 傅里叶变换红外光谱特性分析第84-86页
        4.3.2 三维荧光光谱分析第86-90页
    4.4 生物膜氧微电极分析第90-100页
        4.4.1 生物膜内部溶解氧分布情况第91-95页
        4.4.2 生物膜内微结构探究第95-98页
        4.4.3 溶解氧在生物膜内传质动力学研究第98-100页
    4.5 本章小结第100-102页
第五章 SBBR处理高氨低C/N比废水微生物群落特征第102-120页
    5.1 不同阶段微生物种类丰度及多样性第102-103页
    5.2 不同阶段微生物群落差异性分析第103-105页
    5.3 不同阶段微生物群落在高分类水平结构分析第105-109页
    5.4 不同阶段菌属分析第109-116页
        5.4.1 属水平菌群结构特征第109-110页
        5.4.2 关键功能菌属分析第110-116页
            5.4.2.1 硝化菌分析第110-112页
            5.4.2.2 厌氧氨氧化菌分析第112-113页
            5.4.2.3 反硝化菌分析第113-116页
    5.5 环境因子对微生物群落结构影响关系第116-117页
    5.6 本章小结第117-120页
第六章 SBBR处理高氨低C/N比废水生化反应动力学第120-134页
    6.1 反应动力学模型的建立第120-123页
        6.1.1 一阶基质去除模型第120-121页
        6.1.2 莫诺接触氧化动力学模型第121-122页
        6.1.3 改进型Stover-Kincannon模型第122-123页
    6.2 NH_4+-N去除动力学分析第123-126页
        6.2.1 一阶基质去除动力学模型第123页
        6.2.2 莫诺接触氧化动力学模型第123-124页
        6.2.3 改进型Stover-Kincannon模型第124-125页
        6.2.4 模型验证与效能评估第125-126页
    6.3 TN去除动力学分析第126-129页
        6.3.1 一阶基质去除动力学模型第126-127页
        6.3.2 莫诺接触氧化动力学模型第127页
        6.3.3 改进型Stover-Kincannon模型第127-128页
        6.3.4 模型验证与效能评估第128-129页
    6.4 COD去除动力学分析第129-132页
        6.4.1 一阶基质去除动力学模型第129页
        6.4.2 莫诺接触氧化动力学模型第129-131页
        6.4.3 改进型Stover-Kincannon模型第131页
        6.4.4 模型验证与效能评估第131-132页
    6.5 本章小结第132-134页
第七章 结论与展望第134-138页
    7.1 结论第134-136页
    7.2 展望第136-138页
参考文献第138-158页
致谢第158-160页
硕士期间研究成果第160页

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