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膜生物反应器处理高氨氮废水及其微生物学特性研究

摘要第9-12页
Abstract第12-15页
论文创新点第16-17页
第一章 绪论第17-44页
    1.1 高氨氮废水及传统生物处理工艺第17-19页
        1.1.1 废水来源及特点第17页
        1.1.2 高氨氮废水的危害第17-18页
        1.1.3 高氨氮废水传统生物处理工艺第18-19页
        1.1.4 高氨氮废水分质生物预处理第19页
    1.2 高氨氮废水生物处理技术研究进展第19-25页
        1.2.1 废水生物脱氮途径第19-21页
        1.2.2 硝化微生物第21-23页
        1.2.3 高浓度氨氮废水生物硝化研究进展第23-25页
    1.3 膜生物反应器及其在高氨氮废水生物硝化中的应用第25-27页
        1.3.1 膜生物反应器及特点第25页
        1.3.2 膜生物反应器应用于生物硝化过程的优势第25页
        1.3.3 膜生物反应器在高氨氮废水生物硝化中的研究进展第25-26页
        1.3.4 膜污染以及溶解性微生物代谢产物第26-27页
    1.4 分子生物学技术及其在活性污泥中的应用第27-29页
        1.4.1 PCR-分子克隆第27-28页
        1.4.2 高通量测序技术的应用第28-29页
    1.5 研究目的第29-30页
    1.6 研究内容第30-33页
    参考文献第33-44页
第二章 盐浓度对膜生物反应器启动影响研究第44-70页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 材料与方法第45-52页
        2.2.1 实验装置及运行条件第45-47页
        2.2.2 分析项目及方法第47-49页
        2.2.3 微生物群落结构分析方法第49-52页
    2.3 结果与讨论第52-64页
        2.3.1 盐浓度对接种污泥氨氧化速率的影响第52-53页
        2.3.2 盐浓度对膜生物反应器的影响第53-54页
        2.3.3 污泥浓度以及污泥氨氧化速率的变化第54-55页
        2.3.4 盐浓度对膜污染的影响第55-56页
        2.3.5 溶解性微生物产物的三维荧光光谱特征第56-58页
        2.3.6 盐浓度对污泥微生物群落结构的影响第58-64页
    2.4 本章小结第64-66页
    参考文献第66-70页
第三章 氨氮负荷对膜生物反应器运行影响研究第70-96页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 材料与方法第71页
        3.2.1 实验装置及运行条件第71页
        3.2.2 分析项目及方法第71页
        3.2.3 微生物群落结构分析方法第71页
    3.3 结果与讨论第71-90页
        3.3.1 不同氨氮负荷下反应器的运行情况第72-74页
        3.3.2 反应器中累积高浓度氨氮和亚硝态氮原因解析第74-78页
        3.3.3 污泥浓度以及氨氧化活性变化第78-79页
        3.3.4 不同氨氮负荷下的膜污染情况第79-80页
        3.3.5 出水中溶解性微生物产物的三维荧光光谱特征第80-82页
        3.3.6 不同氨氮负荷下污泥微生物群落结构特征第82-90页
    3.4 本章小结第90-92页
    参考文献第92-96页
第四章 盐浓度对高氨氮负荷膜生物反应器运行影响研究第96-116页
    4.1 引言第96页
    4.2 材料与方法第96-97页
        4.2.1 实验装置及运行条件第96-97页
        4.2.2 分析项目及方法第97页
        4.2.3 微生物群落结构分析方法第97页
    4.3 结果与讨论第97-113页
        4.3.1 反应器的运行情况第97-100页
        4.3.2 污泥浓度以及氨氧化速率变化第100-101页
        4.3.3 盐浓度对污泥氨氧化速率的影响第101-103页
        4.3.4 膜污染第103-104页
        4.3.5 出水中溶解性微生物产物的三维荧光光谱特征第104-105页
        4.3.6 污泥微生物群落结构组成变化第105-113页
    4.4 本章小结第113-114页
    参考文献第114-116页
第五章 碳氮比对高氨氮负荷膜生物反应器运行影响研究第116-134页
    5.1 引言第116-117页
    5.2 材料与方法第117页
        5.2.1 运行条件第117页
        5.2.2 分析项目及方法第117页
        5.2.3 微生物群落结构分析方法第117页
    5.3 结果与讨论第117-130页
        5.3.1 不同碳氮比对膜生物反应器处理效率的影响第118-119页
        5.3.2 接种污泥批次实验结果第119-120页
        5.3.3 反应器内污泥氨氧化速率变化第120-121页
        5.3.4 反应器内污泥浓度变化第121页
        5.3.5 不同碳氮比对膜污染的影响第121-122页
        5.3.6 出水中溶解性微生物产物的三维荧光光谱特征第122-123页
        5.3.7 不同碳氮比对污泥微生物群落结构组成的影响第123-130页
    5.4 本章小结第130-132页
    参考文献第132-134页
第六章 环境因子对氨氧化细菌以及微生物群落结构的影响第134-154页
    6.1 引言第134-135页
    6.2 实验材料与方法第135-138页
        6.2.1 DNA样品第135页
        6.2.2 氨氧化细菌amoA基因的PCR扩增第135-136页
        6.2.3 PCR产物纯化第136页
        6.2.4 分子克隆第136-137页
        6.2.5 Sanger测序第137页
        6.2.6 氨氧化细菌amoA基因系统进化树的构建第137页
        6.2.7 典范对应分析第137-138页
    6.3 结果与讨论第138-150页
        6.3.1 氨氧化细菌amoA基因多样性分析第138-140页
        6.3.2 氨氧化细菌amoA基因OTU在样品中的分布第140-142页
        6.3.3 氨氧化细菌amoA基因系统发育分析第142-146页
        6.3.4 环境因子对微生物群落结构的影响第146-150页
    6.4 本章小结第150-151页
    参考文献第151-154页
第七章 结论与建议第154-157页
    7.1 结论第154-155页
    7.2 建议第155-157页
攻读博士学位期间的主要科研成果第157-160页
致谢第160-162页

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