摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 海水养殖废水特点 | 第12-13页 |
1.2.1 海水养殖废水污染物主要来源 | 第12页 |
1.2.2 海水养殖废水水质特点 | 第12-13页 |
1.3 海水养殖废水生物脱氮除磷原理 | 第13-15页 |
1.3.1 生物脱氮原理 | 第13-14页 |
1.3.2 生物除磷原理 | 第14-15页 |
1.4 海水养殖废水新型生物脱氮除磷理论 | 第15-17页 |
1.4.1 新型生物脱氮理论 | 第15-16页 |
1.4.2 新型生物除磷理论 | 第16-17页 |
1.4.3 新型脱氮除磷理论的局限性 | 第17页 |
1.5 MBR工艺处理海水养殖废水研究现状 | 第17-24页 |
1.5.1 处理海水养殖废水的传统MBR工艺与改良 | 第18-20页 |
1.5.2 处理海水养殖废水的MBR系统内微生物特性 | 第20-21页 |
1.5.3 影响MBR处理海水养殖废水效果的各项参数 | 第21-23页 |
1.5.4 处理海水养殖废水的膜污染控制 | 第23-24页 |
1.5.5 现阶段研究的不足 | 第24页 |
1.6 研究目的、意义和主要内容 | 第24-27页 |
1.6.1 研究目的和意义 | 第24-25页 |
1.6.2 论文研究内容 | 第25页 |
1.6.3 论文研究技术路线 | 第25-27页 |
第2章 试验材料及方法 | 第27-32页 |
2.1 试验材料 | 第27-29页 |
2.1.1 试验装置 | 第27-28页 |
2.1.2 试验用水水质 | 第28-29页 |
2.1.3 接种污泥 | 第29页 |
2.2 检测项目及分析方法 | 第29-32页 |
2.2.1 常规水质指标的测定 | 第29页 |
2.2.2 微生物活性指标的测定方法 | 第29-30页 |
2.2.3 膜通量的测定方法 | 第30页 |
2.2.4 分析仪器的分析方法 | 第30页 |
2.2.5 微生物群落及多样性的分析方法 | 第30-32页 |
第3章 耐盐驯化期间常规污染物去除效能及降解抑制特性研究 | 第32-46页 |
3.1 概述 | 第32页 |
3.2 盐度对去除效能的影响分析 | 第32-35页 |
3.2.1 有机物去除 | 第32-33页 |
3.2.2 脱氮效果 | 第33-35页 |
3.3 污泥性状分析 | 第35-36页 |
3.4 污染物降解抑制特性研究 | 第36-44页 |
3.4.1 NH_4~+-N氧化批次试验 | 第36-38页 |
3.4.2 有机物降解批次试验 | 第38-39页 |
3.4.3 微生物活性分析 | 第39-40页 |
3.4.4 SMP和EPS分析 | 第40-42页 |
3.4.5 有机物水解氨化和有机物释放分析 | 第42-43页 |
3.4.6 盐度影响下污染物降解抑制机理及降解特性分析 | 第43-44页 |
3.5 膜通量变化 | 第44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 稳定运行期间工艺运行参数优化对比研究 | 第46-58页 |
4.1 概述 | 第46页 |
4.2 HRT对工艺运行效果的影响 | 第46-49页 |
4.2.1 有机物去除 | 第46-47页 |
4.2.2 脱氮效果 | 第47-49页 |
4.2.3 膜通量变化 | 第49页 |
4.3 SRT对工艺运行效果的影响 | 第49-54页 |
4.3.1 有机物去除 | 第49-50页 |
4.3.2 脱氮效果 | 第50-52页 |
4.3.3 除磷效果 | 第52页 |
4.3.4 活性污泥 | 第52-53页 |
4.3.5 膜通量变化 | 第53-54页 |
4.4 基于分析仪器对比最佳工况下去除效果 | 第54-57页 |
4.4.1 三维荧光图谱分析 | 第54-55页 |
4.4.2 紫外-可见光光谱分析 | 第55-56页 |
4.4.3 粒径分布分析 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 微生物多样性分析研究 | 第58-63页 |
5.1 概述 | 第58页 |
5.2 微生物群落多样性特征分析 | 第58-59页 |
5.3 群落结构的演替及优势菌种测序结果分析 | 第59-61页 |
5.4 相似性及聚类分析 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
作者简介 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第76-77页 |