致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
1 引言 | 第15-25页 |
1.1 焦化废水 | 第15-19页 |
1.1.1 焦化废水来源 | 第15页 |
1.1.2 焦化废水水质特征 | 第15-17页 |
1.1.3 焦化废水生物脱氮处理现状 | 第17-19页 |
1.2 Anammox新型生物脱氮工艺 | 第19-22页 |
1.2.1 新型生物脱氮工艺 | 第19-20页 |
1.2.2 Anammox作用原理 | 第20页 |
1.2.3 Anammox菌 | 第20-21页 |
1.2.4 Anammox工艺应用现状 | 第21-22页 |
1.3 Anammox工艺应用于焦化废水处理的抑制物 | 第22-23页 |
1.4 本课题研究目的、意义和内容 | 第23-25页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-25页 |
2 SCN~-对anammox颗粒污泥抑制影响及其恢复策略 | 第25-44页 |
2.1 概述 | 第25-26页 |
2.2 材料与方法 | 第26-29页 |
2.2.1 模拟废水 | 第26页 |
2.2.2 试验装置和运行条件 | 第26-27页 |
2.2.3 批次试验 | 第27页 |
2.2.4 分析过程 | 第27-28页 |
2.2.5 数学模型 | 第28-29页 |
2.2.6 统计分析 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-43页 |
2.3.1 SCN~-对anammox的短期影响 | 第29-35页 |
2.3.2 SCN~-对anammox反应器性能的长期影响 | 第35-39页 |
2.3.3 SCN~-对anammox污泥颗粒特性的影响 | 第39-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
3 单独和复合的SCN~-负荷和水力负荷冲击对anammox工艺的影响 | 第44-61页 |
3.1 概述 | 第44页 |
3.2 材料与方法 | 第44-46页 |
3.2.1 模拟废水和污泥接种 | 第44页 |
3.2.2 试验装置和运行条件 | 第44-45页 |
3.2.3 分析过程 | 第45页 |
3.2.4 计算 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-60页 |
3.3.1 不同冲击条件下anammox反应器的性能 | 第46-54页 |
3.3.2 化学计量比 | 第54页 |
3.3.3 FA和FNA的作用 | 第54-55页 |
3.3.4 污泥颗粒特性的变化 | 第55-60页 |
3.4 小结 | 第60-61页 |
4 喹啉对anammox颗粒污泥的抑制影响 | 第61-74页 |
4.1 概述 | 第61-62页 |
4.2 材料与方法 | 第62页 |
4.2.1 模拟废水 | 第62页 |
4.2.2 试验装置和运行条件 | 第62页 |
4.2.3 分析方法 | 第62页 |
4.2.4 数学模型 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-73页 |
4.3.1 剂量-效应关系 | 第62-64页 |
4.3.2 喹啉对厌氧氨氧化动力学特性的影响 | 第64-66页 |
4.3.3 不同预暴露条件下,喹啉对anammox颗粒污泥的影响 | 第66-67页 |
4.3.4 喹啉对anammox反应器脱氮性能的长期影响 | 第67-69页 |
4.3.5 喹啉对anammox污泥的颗粒特性的影响 | 第69-73页 |
4.4 小结 | 第73-74页 |
5 结论 | 第74-76页 |
5.1 主要结论 | 第74-75页 |
5.2 创新点 | 第75页 |
5.3 不足与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-90页 |
个人介绍 | 第90页 |
攻读硕士学位期间取得的主要成果 | 第90-94页 |