摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 工业废水污染现状 | 第12页 |
1.1.2 工业废水污染防治 | 第12-13页 |
1.2 高氨氮工业废水处理技术研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 典型高氨氮工业废水处理技术及其研究现状 | 第13-20页 |
1.2.2 工艺关键部位 | 第20页 |
1.2.3 工艺运行的影响因素 | 第20-22页 |
1.3 生物法对有机污染与氨氮的去除机理 | 第22-24页 |
1.3.1 生物法对有机物污染物的去除机理 | 第22-23页 |
1.3.2 生物脱氮机理 | 第23-24页 |
1.4 布反应器在生物处理中的应用现状 | 第24-26页 |
1.5 课题研究目意义及研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 课题研究目的及意义 | 第26页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第26-28页 |
第2章 试验材料与测定方法 | 第28-34页 |
2.1 试验装置与材料 | 第28-29页 |
2.2 试验设备 | 第29页 |
2.3 试验条件 | 第29-33页 |
2.3.1 试验水质 | 第29-31页 |
2.3.2 试验分析项目与方法 | 第31页 |
2.3.3 分子生物学检测方法 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 填料式F-CASS反应器系统启动及运行 | 第34-46页 |
3.1 影响系统启动的主要因素 | 第34-37页 |
3.1.1 填料以及曝气方式 | 第34-35页 |
3.1.2 污泥培养方式 | 第35-37页 |
3.2 系统启动及稳定运行 | 第37-39页 |
3.2.1 系统启动阶段 | 第37-38页 |
3.2.2 系统运行效果 | 第38页 |
3.2.3 工艺启动阶段污泥污的培养 | 第38-39页 |
3.3 污泥膨胀及控制 | 第39-44页 |
3.3.1 污泥膨胀诱发机理 | 第39-40页 |
3.3.2 污泥膨胀诱发因素 | 第40-42页 |
3.3.3 污泥膨胀诱控制措施 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 反应器系统连续运行效能研究 | 第46-68页 |
4.1 水力停留时间对处理效能的影响 | 第46-50页 |
4.1.1 对COD_(Cr)去除的影响 | 第46-47页 |
4.1.2 对氨氮去除的影响 | 第47-48页 |
4.1.3 对总氮去除的影响 | 第48-49页 |
4.1.4 对总磷去除的影响 | 第49-50页 |
4.2 曝气时间对处理效能的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 对COD_(Cr)去除的影响 | 第50-51页 |
4.2.2 对氨氮去除的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 对总氮去除的影响 | 第52-53页 |
4.2.4 对总磷去除的影响 | 第53-54页 |
4.3 排水比对处理效能的影响 | 第54-58页 |
4.3.1 对COD_(Cr)去除的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 对氨氮去除的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 对总氮去除的影响 | 第56-57页 |
4.3.4 对总磷去除的影响 | 第57-58页 |
4.4 运行工况的响应曲面法优化 | 第58-65页 |
4.4.1 响应曲面法与中心组合实验设计 | 第58页 |
4.4.2 去除效果的模拟分析 | 第58-65页 |
4.5 无纺布对处理效能的影响 | 第65-66页 |
4.5.1 对COD_(Cr)去除的影响 | 第65页 |
4.5.2 对氨氮去除的影响 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 生物群落分析 | 第68-76页 |
5.1 宏基因组学的提出 | 第68页 |
5.2 宏基因组对样本的分析流程 | 第68-69页 |
5.3 样本的选取以及分析结果 | 第69-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |