摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 前言 | 第14页 |
1.2 地下水硝态氮污染现状 | 第14-16页 |
1.2.1 地下水硝态氮污染来源 | 第14页 |
1.2.2 地下水中氮转化过程与机理 | 第14-15页 |
1.2.3 地下水硝态氮污染现状、危害 | 第15-16页 |
1.3 地下水硝态氮生物修复技术研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 地下水硝态氮污染生物修复技术概况 | 第17-18页 |
1.3.2 固相异养反硝化技术研究进展 | 第18-19页 |
1.3.3 硫自养反硝化技术研究进展 | 第19-20页 |
1.3.4 异养自养集成反硝化技术研究进展 | 第20-21页 |
1.4 ABR反应器国内外研究进展 | 第21-25页 |
1.4.1 ABR反应器工作原理 | 第21-22页 |
1.4.2 ABR反应器水力特性 | 第22-24页 |
1.4.3 ABR反应器的启动方式 | 第24页 |
1.4.4 ABR反应器抗冲击性能 | 第24-25页 |
1.4.5 ABR应用前景 | 第25页 |
1.5 课题研究内容及意义 | 第25-30页 |
1.5.1 试验研究内容 | 第25-26页 |
1.5.2 试验目的及意义 | 第26-27页 |
1.5.3 试验技术路线图 | 第27页 |
1.5.4 课题主要创新点 | 第27-30页 |
第二章 试验材料与方法 | 第30-38页 |
2.1 试验装置 | 第30页 |
2.2 接种污泥 | 第30页 |
2.3 试验水质 | 第30-32页 |
2.3.1 试验启动过程水质 | 第31页 |
2.3.2 试验影响因素研究阶段水质 | 第31页 |
2.3.3 异养自养系统协同作用分析阶段试验水质 | 第31-32页 |
2.4 分析项目及分析方法 | 第32-38页 |
2.4.1 常规分析项目与方法 | 第32页 |
2.4.2 木质纤维素含量测定方法 | 第32-34页 |
2.4.3 PCR-DGGE技术 | 第34-38页 |
第三章 系统启动过程研究 | 第38-44页 |
3.1 前言 | 第38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-43页 |
3.2.1 异养自养集成系统启动过程中硝态氮变化情况 | 第38-39页 |
3.2.2 异养自养集成系统启动过程中COD_(Mn)变化情况 | 第39-40页 |
3.2.3 异养自养集成系统启动过程中硫酸盐浓度变化情况 | 第40-41页 |
3.2.4 异养自养集成系统启动过程中pH及碱度变化情况 | 第41-42页 |
3.2.5 异养自养集成系统启动过程中系统反硝化效率分析 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 异养自养集成系统影响因素研究 | 第44-54页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 C/N比对异养自养集成系统的影响 | 第44-46页 |
4.3 温度对异养自养集成系统的影响 | 第46-48页 |
4.4 提高硝态氮容积负荷对异养自养集成系统的影响 | 第48-49页 |
4.5 HRT对异养自养集成系统的影响 | 第49-51页 |
4.6 硫酸盐浓度对异养自养集成系统的影响 | 第51-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 集成系统实现机制及微生物特性分析 | 第54-68页 |
5.1 前言 | 第54页 |
5.2 异养自养集成系统协同作用分析 | 第54-57页 |
5.3 木屑降解机制分析 | 第57-61页 |
5.3.1 木屑中木质素含量分析 | 第57-58页 |
5.3.2 硫酸盐浓度对木屑降解情况影响 | 第58-60页 |
5.3.3 木屑电镜扫描情况 | 第60-61页 |
5.4 PCR-DGGE技术分析集成系统内微生物特性 | 第61-65页 |
5.4.1 PCR-DGGE图谱细菌多样性分析 | 第61-63页 |
5.4.2 不同格室微生物种群结构及集成系统内微生物群落演替变化分析 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者简介 | 第74页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |