摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-36页 |
1.1 污泥 | 第15-20页 |
1.1.1 污泥的来源与分类 | 第15-16页 |
1.1.2 污泥的性质 | 第16-20页 |
1.2 污泥的处理及处置技术 | 第20-29页 |
1.2.1 污泥的预处理技术 | 第20-25页 |
1.2.2 污泥脱水技术 | 第25-27页 |
1.2.3 污泥的处置 | 第27-29页 |
1.3 金属盐类在污泥脱水中的应用及研究进展 | 第29-31页 |
1.4 酶及其在污泥脱水中的应用及研究进展 | 第31-34页 |
1.4.1 酶的分类 | 第31页 |
1.4.2 酶的反应机制和催化特性 | 第31-33页 |
1.4.3 酶在污泥处理中的运用 | 第33页 |
1.4.4 溶菌酶及其在污泥处理中的运用 | 第33-34页 |
1.5 课题研究内容与意义 | 第34-36页 |
1.5.1 课题研究背景与意义 | 第34-35页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第35页 |
1.5.3 课题创新点 | 第35-36页 |
第2章 实验材料与分析方法 | 第36-44页 |
2.1 材料与仪器 | 第36-37页 |
2.1.1 实验样品 | 第36页 |
2.1.2 实验试剂 | 第36-37页 |
2.1.3 实验仪器 | 第37页 |
2.2 实验分析方法 | 第37-44页 |
2.2.1 泥样准备 | 第37页 |
2.2.2 污泥浓度的测定 | 第37-38页 |
2.2.3 污泥沉降实验 | 第38页 |
2.2.4 污泥比阻实验 | 第38-39页 |
2.2.5 真空抽滤泥饼含水率实验 | 第39-40页 |
2.2.6 污泥Zeta电位的测定 | 第40页 |
2.2.7 污泥絮体形态结构分析 | 第40页 |
2.2.8 污泥中EPS含量的分析 | 第40-42页 |
2.2.9 三维荧光光谱分析 | 第42-43页 |
2.2.10 金属含量的测定 | 第43页 |
2.2.11 污泥中金属形态提取 | 第43-44页 |
第3章 金属盐类的筛选和调理条件的确定 | 第44-51页 |
3.1 金属盐类对污泥脱水性能的影响 | 第44-46页 |
3.2 铝盐和铁盐与溶菌酶联用对污泥脱水性能的影响 | 第46-47页 |
3.3 调理条件对污泥脱水性能的影响比较 | 第47-49页 |
3.3.1 搅拌强度对污泥脱水性能的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 溶菌酶调理时间对污泥脱水性能的影响 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 溶菌酶和硫酸铝联用对污泥脱水性能的研究 | 第51-66页 |
4.1 溶菌酶和硫酸铝联用方式的确定 | 第51-58页 |
4.1.1 药剂投加方式对污泥脱水性能的影响 | 第51-53页 |
4.1.2 联用时溶菌酶投加量对污泥脱水性能的影响 | 第53-55页 |
4.1.3 联用时硫酸铝投加量对污泥脱水性能的影响 | 第55-56页 |
4.1.4 响应曲面试验设计与分析 | 第56-58页 |
4.2 联用时污泥浓度对污泥脱水性能的影响 | 第58-60页 |
4.3 联用时温度对污泥脱水性能的影响 | 第60-62页 |
4.4 联用时p H值对污泥脱水性能的影响 | 第62-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 溶菌酶和硫酸铝联用时脱水机理的探讨 | 第66-79页 |
5.1 Zeta电位分析 | 第66-68页 |
5.2 污泥絮体形态学分析 | 第68-70页 |
5.2.1 污泥絮体显微结构分析 | 第68-69页 |
5.2.2 污泥絮体表面形态结构分析 | 第69-70页 |
5.3 污泥中EPS的含量及三维荧光光谱分析 | 第70-75页 |
5.3.1 污泥中EPS含量分析 | 第70-72页 |
5.3.2 三维荧光光谱分析 | 第72-75页 |
5.4 铝的分布及形态分析 | 第75-77页 |
5.4.1 污泥中铝的分布 | 第75-76页 |
5.4.2 污泥中铝的形态分析 | 第76-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-79页 |
结论与建议 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
附录A(攻读硕士学位期间所发表的学术论文) | 第93-94页 |
附录B(攻读硕士学位期间所参与的研究项目) | 第94页 |