致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第12-33页 |
1.1 氮污染及其危害 | 第12-14页 |
1.1.1 氮污染的现状 | 第12-13页 |
1.1.2 氮污染的危害 | 第13-14页 |
1.2 污水生物脱氮 | 第14-20页 |
1.2.1 氮循环 | 第14-15页 |
1.2.2 生物脱氮的原理 | 第15-17页 |
1.2.3 生物脱氮工艺 | 第17-20页 |
1.3 ANAMMOX | 第20-32页 |
1.3.1 ANAMMOX微生物 | 第20-21页 |
1.3.2 ANAMMOX代谢模型 | 第21-25页 |
1.3.3 ANAMMOX过程中的酶 | 第25-28页 |
1.3.4 ANAMMOX过程调控 | 第28-32页 |
1.4 研究的内容及意义 | 第32-33页 |
2 实验材料和方法 | 第33-38页 |
2.1 实验装置 | 第33-34页 |
2.2 接种污泥 | 第34页 |
2.3 实验水质及废气 | 第34-35页 |
2.3.1 实验水质 | 第34-35页 |
2.3.2 废气来源 | 第35页 |
2.4 实验设备与分析仪器 | 第35页 |
2.5 分析项目及检测方法 | 第35-36页 |
2.6 计算方法 | 第36-38页 |
2.6.1 常规指标 | 第36-37页 |
2.6.2 动力学参数 | 第37-38页 |
3 ANAMMOX菌对NO的降解途径及性能 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验方案 | 第39-40页 |
3.3 结果分析 | 第40-47页 |
3.3.1 NO对ANAMMOX菌脱氮性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 ANAMMOX菌对NO的降解性能 | 第41-43页 |
3.3.3 进气浓度对ANAMMOX菌降解NO性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 停留时间对ANAMMOX菌降解NO性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 污泥浓度对ANAMMOX菌转化NO性能的影响 | 第45-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
4 ANAMMOX菌对N_2H_4的降解途径及性能 | 第48-71页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验方案 | 第48-52页 |
4.3 结果讨论 | 第52-69页 |
4.3.1 外加N_2H_4对ANAMMOX体系的脱氮性能的影响 | 第52-55页 |
4.3.2 ANAMMOX菌对N_2H_4的降解性能 | 第55-56页 |
4.3.3 基质对ANAMMOX菌降解N_2H_4的性能的影响 | 第56-59页 |
4.3.4 N_2H_4对ANAMMOX体系中NO_2-转化性有能的影响 | 第59-63页 |
4.3.5 N_2H_4对ANAMMOX体系中NO_3-转化性能的影响 | 第63-67页 |
4.3.6 关于外加N_2H_4强化ANAMMOX过程的假设 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
5 基于NO和N_2H_4的菌种保藏和活性恢复策略研究 | 第71-82页 |
5.1 引言 | 第71-72页 |
5.2 实验方案 | 第72-74页 |
5.3 结果讨论 | 第74-81页 |
5.3.1 气相条件对ANAMMOX菌脱氮性能的影响 | 第74-75页 |
5.3.2 气相条件对菌种颜色的影响 | 第75-76页 |
5.3.3 气相条件对沉降性能的影响 | 第76-77页 |
5.3.4 气相条件对f值的影响 | 第77页 |
5.3.5 不同保藏方式下ANAMMOX菌的活性恢复性能 | 第77-79页 |
5.3.6 N_2H_4对菌种活性恢复的影响 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
6 结论及展望 | 第82-84页 |
6.1 主要结论 | 第82页 |
6.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-93页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-96页 |
学位论文数据集 | 第96页 |