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碱减量废水的资源回收及复合膜生物反应器处理的试验研究

第一章 绪论第1-31页
 1.1 碱减量废水的特征第13-15页
  1.1.1 碱减量工艺的由来第13页
  1.1.2 碱减量加工原理第13-14页
  1.1.3 碱减量废水的水质特征第14-15页
 1.2 碱减量废水的处理技术第15-21页
  1.2.1 利用碱减量废水中碱液第16页
  1.2.2 回收碱减量废水中对苯二甲酸第16-17页
  1.2.3 碱减量废水与印染废水混合处理第17-20页
  1.2.4 现有碱减量废水处理技术存在的问题及不足第20-21页
 1.3 TA的微生物降解特性第21-24页
  1.3.1 TA的微生物降解机理第22-23页
  1.3.2 TA降解动力学第23-24页
 1.4 膜生物反应器第24-29页
  1.4.1 膜生物反应器简介第24-26页
  1.4.2 膜生物反应器发展及应用现状第26-27页
  1.4.3 膜生物反应器的发展趋势第27-28页
  1.4.4 膜污染第28-29页
 1.5 课题的目的及意义第29-31页
第二章 酸析回收对苯二甲酸第31-42页
 2.1 酸析机理第31页
 2.2 酸析过程分析第31-32页
 2.3 酸析回收试验第32-40页
  2.3.1 试验仪器及试剂第32-33页
  2.3.2 测定方法第33页
  2.3.3 回收试验第33-40页
 2.4 损益分析第40-41页
  2.4.1 经济效益分析第40-41页
  2.4.2 社会效益第41页
 2.5 本章小结第41-42页
第三章 TA在EG存在下的生物降解性第42-55页
 3.1 概述第42-43页
  3.1.1 TA生物降解的影响因素第42页
  3.1.2 碱减量废水成分分析第42-43页
 3.2 试验部分第43-46页
  3.2.1 试验试剂第43-44页
  3.2.2 试验仪器第44页
  3.2.3 分析项目及测试方法第44页
  3.2.4 试验方法第44-46页
 3.3 试验结果与分析第46-53页
  3.3.1 TA降解动力学第46-48页
  3.3.2 EG降解动力学分析第48-50页
  3.3.3 TA与 EG的降解动力学比较第50页
  3.3.4 TA与 EG的共基质降解动力学分析第50-53页
 3.4 本章小结第53-55页
第四章 水解酸化+复合MBR对碱减量废水的处理效果分析第55-77页
 4.1 概述第55页
 4.2 试验部分第55-59页
  4.2.1 试验装置与流程第55-57页
  4.2.2 试验方法第57-59页
  4.2.3 分析项目和方法第59页
 4.3 结果与讨论第59-70页
  4.3.1 运行系统的对有机物去除效果分析第59-61页
  4.3.2 水解酸化过程对好氧深度处理的作用第61-64页
  4.3.3 活性污泥对有机物的去除效果第64-65页
  4.3.4 复合MBR同普通MBR处理效果的比较第65-67页
  4.3.5 膜对有机物的去除效率的贡献及机理分析第67-70页
 4.4 水力停留时间对COD去除效果的影响第70-75页
  4.4.1 试验过程与试验结果第70-73页
  4.4.2 试验结果讨论第73-75页
 4.5 本章小结第75-77页
第五章 复合MBR中活性污泥的特性第77-86页
 5.1 概述第77页
 5.2 复合MBR中的污泥浓度第77-79页
  5.2.1 污泥浓度的变化第77-78页
  5.2.2 MBR中污泥浓度最终趋于稳定的原因第78-79页
 5.3 污泥增殖动力学第79-83页
  5.3.1 物料衡算第79-80页
  5.3.2 污水理论产率系数Y_G及污泥的衰减系数b的确定第80-83页
 5.4 复合MBR的生物相第83-84页
 5.5 本章小结第84-86页
第六章 复合MBR的过滤性能研究第86-94页
 6.1 概述第86页
 6.2 膜污染机理第86-88页
  6.2.1 微生物及污泥的污染第86-87页
  6.2.2 浓差极化现象第87页
  6.2.3 有机物污染第87-88页
  6.2.4 无机污染第88页
 6.3 颗粒填料对减少膜污染的贡献第88-92页
  6.3.1 填料颗粒对减小沉积层阻力的作用第88-90页
  6.3.2 填料颗粒对临界通量的影响第90-91页
  6.3.3 填料颗粒对透膜压差(TMP)的影响第91-92页
  6.3.4 填料颗粒减缓污泥沉积层的形成第92页
 6.4 本章小结第92-94页
结论第94-96页
参考文献第96-103页
附录第103-106页
致谢第106页

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