摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 水体氮素污染 | 第13-15页 |
1.1.1 我国水环境资源现状及污染情况 | 第13-14页 |
1.1.2 水体氮素污染来源 | 第14页 |
1.1.3 水体氮素污染危害 | 第14-15页 |
1.2 传统处理工艺 | 第15-17页 |
1.2.1 物理、化学脱氮技术 | 第15-16页 |
1.2.2 传统生物脱氮工艺 | 第16-17页 |
1.3 新型生物脱氮工艺 | 第17-19页 |
1.3.1 新型生物脱氮工艺简介 | 第17-18页 |
1.3.2 新型生物脱氮工艺优点 | 第18-19页 |
1.4 厌氧氨氧化工艺简介 | 第19-23页 |
1.4.1 厌氧氨氧化工艺的推测及发现 | 第19-20页 |
1.4.2 厌氧氨氧化工艺的可能机理 | 第20-21页 |
1.4.3 厌氧氨氧化菌的分类及生理特征 | 第21-22页 |
1.4.4 厌氧氨氧化工艺的相关研究进展 | 第22-23页 |
1.4.5 厌氧氨氧化工艺的主要问题及阻碍 | 第23页 |
1.5 研究内容 | 第23-24页 |
1.6 研究意义和创新点 | 第24-26页 |
第二章 试验材料与方法 | 第26-37页 |
2.1 试验装置、接种污泥与运行条件 | 第26-30页 |
2.1.1 ZVI强化厌氧氨氧化反应器 | 第26-27页 |
2.1.2 新型无纺布膜反应器 | 第27-29页 |
2.1.3 ZVI组装反应器 | 第29-30页 |
2.2 试验配水 | 第30-31页 |
2.3 分析项目、测定方法 | 第31-36页 |
2.3.1 常规监测项目 | 第31页 |
2.3.2 DNA提取 | 第31页 |
2.3.3 qPCR分析 | 第31-32页 |
2.3.4 荧光原位杂交分析 | 第32-34页 |
2.3.5 高通量测序 | 第34页 |
2.3.6 胞外聚合物(EPS)提取及三维荧光光谱(EEM) | 第34-35页 |
2.3.7 液态N_2O释放量测定 | 第35-36页 |
2.4 试验仪器和设备 | 第36-37页 |
第三章 ZVI强化厌氧氨氧化反应器启动研究 | 第37-47页 |
3.1 投加ZVI对启动时间及氮素去除的影响 | 第37-39页 |
3.1.1 启动时间 | 第37-38页 |
3.1.2 氮素去除效果 | 第38-39页 |
3.2 投加ZVI对EPS的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 EPS结果分析 | 第40-41页 |
3.2.2 EEM结果分析 | 第41-43页 |
3.3 投加ZVI对厌氧氨氧化菌的影响 | 第43-44页 |
3.4 ZVI耦合厌氧氨氧化脱氮机理分析 | 第44-46页 |
3.5 小结 | 第46-47页 |
第四章 新型无纺布MBR反应器强化厌氧氨氧化启动研究 | 第47-60页 |
4.1 不同MBRs中厌氧氨氧化启动时间及氮素去除 | 第47-51页 |
4.1.1 膜材料性能表征及膜污染 | 第47-48页 |
4.1.2 启动时间及氮素去除表现 | 第48-50页 |
4.1.3 不同anammox-MBR反应器比较 | 第50-51页 |
4.2 不同MBRs对微生物群落分布的影响 | 第51-55页 |
4.2.1 FISH结果分析 | 第51-52页 |
4.2.2 qPCR结果分析 | 第52-53页 |
4.2.3 高通量测序结果分析 | 第53-55页 |
4.3 不同MBRs对N_2O释放的影响 | 第55-57页 |
4.4 新型nMBR强化厌氧氨氧化机理分析 | 第57-58页 |
4.5 小结 | 第58-60页 |
第五章 ZVI组装反应器促进厌氧氨氧化启动研究 | 第60-67页 |
5.1 海绵铁对NO_3~-还原能力验证 | 第60-61页 |
5.2 新型反应器对厌氧氨氧化活性恢复及氮去除负荷的影响 | 第61-64页 |
5.2.1 装填材料性质表征 | 第61-62页 |
5.2.2 活性恢复 | 第62-63页 |
5.2.3 氮素去除效果 | 第63-64页 |
5.3 新型反应器在冬季低温下的运行情况 | 第64-65页 |
5.4 新型反应器在突变氮负荷下的运行情况 | 第65-66页 |
5.5 小结 | 第66-67页 |
第六章 结论与建议 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 建议 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
攻读学位期间发表的学术成果 | 第78-79页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第79页 |