首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

无膜生物阴极微生物燃料电池处理生活污水 的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·能源危机与环境污染第11-13页
     ·能源需求与全球气候变化第11-12页
     ·水环境污染第12-13页
   ·微生物燃料电池技术第13-19页
     ·历史与发展第13-14页
     ·工作原理与基本结构第14-15页
     ·反应器结构优化研究进展第15-17页
     ·生物阴极微生物燃料电池研究进展第17-18页
     ·微生物燃料电池在废水处理中的应用研究进展第18-19页
   ·课题来源及研究目的和意义第19-20页
     ·课题来源第19页
     ·研究目的和意义第19-20页
   ·课题研究内容第20-21页
第2章 实验材料与方法第21-30页
   ·反应器的设计与启动第21-24页
     ·反应器的设计第21-23页
     ·反应器的接种与启动第23-24页
   ·MFC的性能评价及计算方法第24-26页
     ·功率密度第24-25页
     ·库伦效率第25-26页
     ·COD去除率第26页
   ·测试与分析方法第26-27页
     ·电压在线采集系统第26-27页
     ·化学分析第27页
   ·MFC的电位化学分析理论第27-30页
     ·电位和过电位第27-28页
     ·极化现象与功率密度曲线第28-30页
第3章 挡板式与无挡板式MFC基础特性第30-42页
   ·MFC的接种启动及稳定运行第30-34页
     ·MFC的启动第30-32页
     ·MFC的稳定运行第32-34页
   ·MFC的功率密度及效率分析第34-36页
     ·功率密度第34-35页
     ·库伦效率及COD去除率第35-36页
   ·MFC极化特性第36-38页
     ·电池电压极化第36-38页
     ·电极电位极化第38页
   ·MFC库伦损失及机理分析第38-40页
     ·好氧损失第38-39页
     ·厌氧损失第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第4章 无挡板式MFC性能的影响因素第42-59页
   ·有机底物浓度的影响第42-44页
     ·COD去除率和库伦效率第42-43页
     ·功率密度第43-44页
   ·水力停留时间的影响第44-51页
     ·功率密度和库伦效率第45-46页
     ·COD去除率第46-48页
     ·氨氮去除率第48-51页
   ·曝气量的影响第51-55页
     ·电压输出第52-53页
     ·COD去除率第53-54页
     ·氨氮去除率第54-55页
   ·缓冲能力和离子强度的影响第55-58页
     ·缓冲能力第55-57页
     ·离子强度第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第5章 无挡板式无膜生物阴极MFC处理生活污水第59-74页
   ·MFC最优参数下稳定运行第59-60页
   ·MFC和A/O反应器污水处理性能的比较第60-62页
     ·COD去除率和出水浊度第60-61页
     ·氨氮去除率第61-62页
   ·MFC对污水脱氮过程的影响第62-72页
     ·不同曝气方式下脱氮性能比较第62-70页
     ·氨氮在MFC中的转化和去除机制第70-72页
   ·MFC用于生活污水处理的讨论第72页
   ·本章小结第72-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读学位期间发表的学术论文第79-81页
致谢第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:胞外磷酸酶对水体富营养化过程影响的研究
下一篇:TiO2纳米管的制备及可见光下光电催化降解甲草胺研究