中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 污水生物处理工艺的分类 | 第11-12页 |
1.2.1 活性污泥法 | 第11页 |
1.2.2 生物膜法 | 第11-12页 |
1.3 生物膜处理工艺的现状与存在的问题 | 第12-14页 |
1.3.1 生物滤池法 | 第12-13页 |
1.3.2 生物转盘 | 第13页 |
1.3.3 生物接触氧化 | 第13页 |
1.3.4 生物流化床 | 第13-14页 |
1.3.5 生物膜处理工艺存在的问题 | 第14页 |
1.4 国内外的研究现状与发展趋势 | 第14-16页 |
1.5 课题的研究目的、主要内容以及技术路线 | 第16-20页 |
1.5.1 研究的目的 | 第16页 |
1.5.2 研究的内容 | 第16-17页 |
1.5.3 论文的创新性 | 第17-18页 |
1.5.4 技术路线 | 第18-20页 |
2 研究方法 | 第20-32页 |
2.1 实验装置的确定 | 第20-22页 |
2.2 实验条件 | 第22-28页 |
2.2.1 实验用水 | 第22-23页 |
2.2.2 填料的选择 | 第23-26页 |
2.2.3 实验环境 | 第26-27页 |
2.2.4 分析项目以及分析方法 | 第27-28页 |
2.3 实验方法与步骤 | 第28-29页 |
2.3.1 实验准备 | 第28页 |
2.3.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.3.3 实验步骤 | 第29页 |
2.4 填料的挂膜试验 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3 振动格栅反应器处理污水的效果分析 | 第32-54页 |
3.1 不同运行条件对反应器出水水质的影响 | 第32-35页 |
3.1.1 振动格栅反应器的处理效果分析 | 第32-34页 |
3.1.2 填料静止条件下反应器的处理效果分析 | 第34-35页 |
3.2 实验结果分析 | 第35-53页 |
3.2.1 曝气气水比的变化对反应器处理效果的影响分析 | 第35-40页 |
3.2.2 水力停留时间的变化对反应器处理效果的影响分析 | 第40-43页 |
3.2.3 填料在振动条件与静止条件下对反应器出水水质的影响分析 | 第43-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
4 振动格栅反应器静态动力学及充氧性能研究 | 第54-64页 |
4.1 不同曝气条件下振动格栅反应器静态动力学结果分析 | 第54-56页 |
4.2 不同曝气条件下振动格栅反应器降解动力学理论模型 | 第56-60页 |
4.3 填料不同运行状态下反应器清水充氧实验的结果分析 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
5 振动格栅反应器传质机理的初步探讨 | 第64-78页 |
5.1 传质的定义 | 第64页 |
5.2 传质类型分类 | 第64-66页 |
5.2.1 分子扩散传质 | 第65页 |
5.2.2 对流扩散传质 | 第65-66页 |
5.2.3 相际传质 | 第66页 |
5.3 污水好氧生物处理工艺中传质过程的讨论 | 第66-69页 |
5.3.1 反应器中微生物的胞内传质 | 第66-67页 |
5.3.2 反应器内微生物的胞外传质 | 第67-69页 |
5.4 氧气分子的传递模型 | 第69-72页 |
5.4.1 双膜理论 | 第69-71页 |
5.4.2 溶质渗透模型 | 第71-72页 |
5.4.3 表面更新模型 | 第72页 |
5.5 振动格栅反应器内氧传质过程研究 | 第72-76页 |
5.6 本章小结 | 第76-78页 |
6 结论与建议 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 建议 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录 | 第86页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |