摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 引言 | 第11-22页 |
1 循环水养殖系统生物脱氮的研究现状 | 第11-12页 |
2 生物脱氮研究进展 | 第12-20页 |
·传统生物脱氮 | 第12页 |
·短程硝化反硝化 | 第12-13页 |
·同步硝化反硝化脱氮 | 第13页 |
·厌氧氨氧化 | 第13-20页 |
·厌氧氨氧化菌特征 | 第13-14页 |
·厌氧氨氧化反应机理 | 第14页 |
·厌氧氨氧化的影响因素 | 第14-16页 |
·溶解氧浓度 | 第14-15页 |
·pH 值 | 第15页 |
·温度 T | 第15页 |
·基质浓度 | 第15-16页 |
·有机物 | 第16页 |
·厌氧氨氧化与传统工艺比较 | 第16-17页 |
·厌氧氨氧化工艺的应用 | 第17页 |
·厌氧氨氧化工艺在循环水水产养殖中的研究 | 第17-19页 |
·厌氧氨氧化工艺在其他领域的研究 | 第19-20页 |
·应用前景及今后研究方向 | 第20页 |
3 小结 | 第20页 |
4 研究内容与目的 | 第20-21页 |
5 技术路线 | 第21-22页 |
第二章 ASBR 厌氧氨氧化反应器启动过程研究 | 第22-33页 |
1 材料与方法 | 第22-25页 |
·试验装置 | 第22-23页 |
·试验用水与接种污泥 | 第23-24页 |
·分析方法 | 第24-25页 |
·厌氧氨氧化菌活性测试 | 第24页 |
·厌氧氨氧化菌 16S rDNA 部分序列的 PCR 扩增[65] | 第24-25页 |
2 结果与讨论 | 第25-32页 |
·反应器的启动运行 | 第25-28页 |
·反应器启动中总氮的变化 | 第28页 |
·pH 值的变化 | 第28-29页 |
·厌氧氨氧化反应过程中的三氮比 | 第29页 |
·污泥变化 | 第29-30页 |
·ASBR 反应器内污泥电镜分析 | 第30-31页 |
·厌氧氨氧化菌 16S rDNA 部分序列 PCR 扩增 | 第31-32页 |
·细菌总 DNA 提取 | 第31页 |
·厌氧氨氧化菌 16S rDNA 部分序列 PCR 扩增 | 第31-32页 |
3 小结 | 第32-33页 |
第三章 TOC 对 ASBR 厌氧氨氧化反应器性能的影响 | 第33-43页 |
1 材料与方法 | 第33-35页 |
·试验装置 | 第33-34页 |
·试验用水与接种污泥 | 第34-35页 |
·分析方法 | 第35页 |
·试验方法 | 第35页 |
2 结果与讨论 | 第35-42页 |
·反应器的启动运行 | 第35-36页 |
·TOC 对厌氧氨氧化反应器运行性能的影响 | 第36-40页 |
·厌氧氨氧化反应器中 TOC 的变化 | 第36-37页 |
·TOC 对三态氮的影响 | 第37-39页 |
·有机碳源对总氮的影响 | 第39-40页 |
·厌氧氨氧化反应器的恢复 | 第40-42页 |
3 小结 | 第42-43页 |
第四章 进水基质对厌氧氨氧化反应器稳定性能的影响 | 第43-54页 |
1 材料与方法 | 第44-46页 |
·试验装置 | 第44-45页 |
·试验用水与接种污泥 | 第45页 |
·分析方法 | 第45页 |
·试验方法 | 第45-46页 |
2 结果与讨论 | 第46-53页 |
·进水基质比例对氨氮、亚硝氮的影响 | 第46-48页 |
·进水基质比例对硝氮的影响 | 第48-49页 |
·进水基质比例对总氮的影响 | 第49-50页 |
·低氨氮对反应器运行性能的影响 | 第50-52页 |
·模拟养殖污水对反应器的冲击 | 第52-53页 |
3 小结 | 第53-54页 |
第五章 结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |