摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-29页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 国内水系富营养化状况 | 第10-14页 |
1.3 蓝藻水华成因及危害 | 第14-16页 |
1.3.1 蓝藻水华的成因 | 第14-15页 |
1.3.2 蓝藻水华的危害 | 第15-16页 |
1.4 蓝藻水华的治理方法 | 第16-18页 |
1.5 国内蓝藻机械捕捞船研究进展及应用现状 | 第18-22页 |
1.6 蓝藻好氧堆肥 | 第22-24页 |
1.6.1 蓝藻好氧堆肥现状的研究 | 第23页 |
1.6.2 堆肥影响因素的研究 | 第23-24页 |
1.7 本研究的研究内容与意义 | 第24-29页 |
1.7.1 本研究的研究内容 | 第25页 |
1.7.2 研究的目的与意义 | 第25页 |
1.7.3 技术特点及创新点 | 第25-26页 |
1.7.4 本研究技术路线 | 第26-29页 |
2 一种船载式藻华应急打捞一体化装置的设计及示范运行 | 第29-40页 |
2.1 船载藻华应急打捞处理系统的处理工艺设计 | 第29-36页 |
2.1.1 船载藻华应急打捞处理系统的处理工艺过程 | 第29-31页 |
2.1.2 藻水收集装置 | 第31-32页 |
2.1.3 藻水分离装置 | 第32-35页 |
2.1.4 减容脱水装置 | 第35-36页 |
2.2 船载式藻华应急打捞一体化装置的示范运行试验 | 第36-39页 |
2.2.1 试验器材 | 第36页 |
2.2.2 试验方法 | 第36-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-40页 |
3 旋液分离器内部流场的数值模拟及运动规律 | 第40-53页 |
3.1 旋液分离器的分离原理 | 第40-41页 |
3.2 旋液分离器的主要性能 | 第41-44页 |
3.3 旋液分离器的结构与尺寸 | 第44-45页 |
3.4 模拟方法 | 第45-46页 |
3.5 模拟结果与分析 | 第46-52页 |
3.5.1 速度模拟 | 第46-51页 |
3.5.2 藻水体积浓度分布 | 第51-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
4 三种助滤剂对蓝藻脱水性能影响的研究 | 第53-64页 |
4.1 材料与方法 | 第53-54页 |
4.1.1 实验材料与仪器 | 第53页 |
4.1.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.2 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.2.1 助滤剂对藻液脱水性能的影响 | 第54-56页 |
4.2.2 助滤剂对藻液过滤速率的影响 | 第56-60页 |
4.2.3 助滤剂对藻液比阻的影响 | 第60-61页 |
4.2.4 助滤剂对藻液压缩指数及脱水效率的影响 | 第61-62页 |
4.3 小结 | 第62-64页 |
5 煅烧硅藻土对蓝藻脱水性能影响的研究 | 第64-70页 |
5.1 材料方法 | 第64-65页 |
5.1.1 实验仪器与材料 | 第64页 |
5.1.2 实验方法 | 第64-65页 |
5.2 结果和讨论 | 第65-69页 |
5.2.1 压力对藻水过滤速率的影响 | 第65-66页 |
5.2.2 锻烧硅藻土最佳条件的确定 | 第66-68页 |
5.2.3 煅烧硅藻土除藻的过滤机理 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
6 蓝藻好氧堆肥资源化利用的研究 | 第70-78页 |
6.1 试验材料与方法 | 第70-73页 |
6.1.1 试验装置 | 第70页 |
6.1.2 试验材料 | 第70-71页 |
6.1.3 采样及分析方法 | 第71-72页 |
6.1.4 测定项目及分析方法 | 第72-73页 |
6.2 结果与讨论 | 第73-77页 |
6.2.1 温度和湿度的变化 | 第73-74页 |
6.2.2 有机质的降解 | 第74页 |
6.2.3 铵态氮、全氮含量的变化 | 第74-76页 |
6.2.4 种子发芽指数的变化 | 第76页 |
6.2.5 微囊藻毒素的变化 | 第76-77页 |
6.3 本章结论 | 第77-78页 |
7 结论 | 第78-81页 |
7.1 全文结论 | 第78-79页 |
7.2 论文的创新点 | 第79页 |
7.3 论文的不足之处 | 第79-81页 |
8 展望 | 第81-82页 |
9 参考文献 | 第82-89页 |
10 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第89-90页 |
11 致谢 | 第90页 |