摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 抗生素废水的特点及处理方法 | 第11-19页 |
1.2.1 抗生素废水来源 | 第11-12页 |
1.2.2 抗生素废水的特点 | 第12-13页 |
1.2.3 抗生素废水的处理技术 | 第13-19页 |
1.3 水解酸化工艺的研究进展 | 第19-22页 |
1.3.1 水解酸化工艺的特征 | 第19-21页 |
1.3.2 水解酸化工艺的研究进展 | 第21页 |
1.3.3 水解酸化工艺处理抗生素废水的研究现状 | 第21-22页 |
1.4 生物电化学工艺的研究现状 | 第22-25页 |
1.4.1 生物电化学工艺的特征 | 第22-23页 |
1.4.2 生物电化学工艺的研究现状 | 第23-24页 |
1.4.3 生物电化学工艺处理抗生素废水的研究现状 | 第24-25页 |
1.5 本课题的研究目的和内容 | 第25-28页 |
1.5.1 课题来源 | 第25-26页 |
1.5.2 课题研究目的和意义 | 第26页 |
1.5.3 课题研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料与方法 | 第28-33页 |
2.1 实验装置 | 第28页 |
2.2 实验仪器与药品 | 第28-30页 |
2.2.1 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验药品 | 第29-30页 |
2.3 实验用水和接种污泥 | 第30-31页 |
2.3.1 实验用水水质 | 第30页 |
2.3.2 接种污泥 | 第30-31页 |
2.4 分析方法 | 第31-33页 |
2.4.1 常规分析检测方法 | 第31页 |
2.4.2 有机污染物分析 | 第31页 |
2.4.3 毒性分析 | 第31-32页 |
2.4.4 扫描电镜分析 | 第32-33页 |
第3章HA-MEA系统处理抗生素废水的效能研究 | 第33-46页 |
3.1 HA-MEA系统启动 | 第33-36页 |
3.1.1 水解酸化系统的启动 | 第33-35页 |
3.1.2 微生物电辅助系统的启动 | 第35-36页 |
3.2 HRT对HA-MEA系统的影响 | 第36-37页 |
3.2.1 HRT对挥发酸和酸化率的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 HRT对COD去除效果的影响 | 第37页 |
3.3 温度对HA-MEA系统的影响 | 第37-39页 |
3.3.1 温度对挥发酸和酸化率的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 温度对COD去除效果的影响 | 第38-39页 |
3.4 容积负荷对HA-MEA系统的影响 | 第39-40页 |
3.5 电解质种类对HA-MEA系统的影响 | 第40-41页 |
3.6 HA-MEA系统处理抗生素废水的效能研究 | 第41-44页 |
3.6.1 HA-MEA系统对COD的去除效果 | 第41页 |
3.6.2 HA-MEA系统对总氮的去除效果 | 第41-42页 |
3.6.3 HA-MEA系统对有机污染物的去除效果 | 第42-43页 |
3.6.4 HA-MEA系统对毒性的去除效果 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 HA-MEA系统对抗生素废水毒性去除机制研究 | 第46-73页 |
4.1 HA-MEA系统中毒性去除效能研究 | 第46-54页 |
4.1.1 HA-MEA系统中毒性去除机制研究 | 第46-50页 |
4.1.2 HA-MEA系统的毒性去除机理 | 第50-51页 |
4.1.3 HA-MEA系统毒性物质转化途径 | 第51-54页 |
4.2 水解酸化产物强化MEA毒性去除效能的研究 | 第54-69页 |
4.2.1 乙醇盐强化MEA毒性去除能力的研究 | 第55-58页 |
4.2.2 乙酸盐强化MEA毒性去除能力的研究 | 第58-61页 |
4.2.3 丙酸盐强化MEA毒性去除能力的研究 | 第61-64页 |
4.2.4 丁酸盐强化MEA毒性去除能力的研究 | 第64-67页 |
4.2.5 四种共基质强化MEA毒性去除能力的对比研究 | 第67-69页 |
4.3 HA-MEA系统微生物分析 | 第69-71页 |
4.3.1 微生物扫描电镜观察 | 第69-70页 |
4.3.2 微生物群落结构分析 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |