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植物-SBR复合系统中碳氮磷去除途径与影响因素研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景及课题来源第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 课题来源第12页
    1.2 研究的目的及意义第12页
    1.3 国内外研究现状第12-16页
        1.3.1 植物-活性污泥复合系统简介第12-13页
        1.3.2 碳、氮、磷迁移转化第13-14页
        1.3.3 纳米颗粒对景观型污水处理系统的影响第14-15页
        1.3.4 同位素示踪研究现状第15-16页
    1.4 研究内容与技术路线第16-18页
        1.4.1 研究内容第16页
        1.4.2 技术路线图第16-18页
第2章 试验材料与方法第18-27页
    2.1 试验材料第18-19页
        2.1.1 植物来源第18页
        2.1.2 活性污泥来源第18页
        2.1.3 进水水质第18-19页
        2.1.4 实验药品及来源第19页
    2.2 实验方案与实验装置第19-21页
        2.2.1 实验方案第19页
        2.2.2 实验装置第19-21页
    2.3 检测方法第21-22页
        2.3.1 水质常规指标检测方法第21页
        2.3.2 美人蕉消解方法第21-22页
        2.3.3 植物样品及污泥样品的预处理方法第22页
        2.3.4 同位素检测方法第22页
    2.4 计算方法第22-27页
        2.4.1 同位素丰度计算方法第22-24页
        2.4.2 除污比例计算方法第24-27页
第3章 复合工艺应用效能及除污途径第27-47页
    3.1 复合工艺在北方应用第27-29页
        3.1.1 温度对COD去除率的影响第27-28页
        3.1.2 温度对氨氮去除率的影响第28页
        3.1.3 温度对TP去除率的影响第28-29页
        3.1.4 温度对出水SS的影响第29页
    3.2 复合工艺在南方应用第29-32页
        3.2.1 纳米颗粒对出水COD影响第29-30页
        3.2.2 纳米颗粒对出水总氮影响第30页
        3.2.3 纳米颗粒对出水氨氮及硝酸盐氮影响第30-31页
        3.2.4 纳米颗粒对出水总磷影响第31页
        3.2.5 纳米颗粒对出水SS的影响第31-32页
    3.3 植物-SBR复合系统启动第32-34页
    3.4 污染物去除效果第34-36页
        3.4.1 化学需氧量第34-35页
        3.4.2 氨氮和硝酸盐氮第35页
        3.4.3 总氮第35-36页
        3.4.4 总磷第36页
    3.5 植物中碳氮磷含量第36-41页
        3.5.1 植物中13C丰度第37页
        3.5.2 植物中15N丰度第37-38页
        3.5.3 植物总碳含量第38-39页
        3.5.4 植物总氮含量第39页
        3.5.5 植物总磷含量第39-40页
        3.5.6 植物生长量第40-41页
    3.6 污泥中碳氮磷含量第41-44页
        3.6.1 污泥体积指数第41页
        3.6.2 污泥中13C丰度第41-42页
        3.6.3 污泥中15N丰度第42-43页
        3.6.4 污泥总碳含量第43页
        3.6.5 污泥总氮含量第43-44页
        3.6.6 污泥总磷含量第44页
    3.7 碳氮磷在各除污单元的比例第44-46页
        3.7.1 碳去向比例第44-45页
        3.7.2 氮去向比例第45-46页
        3.7.3 磷去向比例第46页
    3.8 本章小结第46-47页
第4章 温度对植物-SBR除污途径的影响第47-69页
    4.1 污染物去除效果第47-51页
        4.1.1 化学需氧量第47-48页
        4.1.2 水体总氮含量第48-49页
        4.1.3 水体总磷含量第49-50页
        4.1.4 水体氨氮和硝酸盐氮含量第50-51页
    4.2 不同温度下植物中碳氮磷第51-58页
        4.2.1 植物中13C丰度第52-53页
        4.2.2 植物中15N丰度第53-54页
        4.2.3 植物总碳含量第54-55页
        4.2.4 植物总氮含量第55-56页
        4.2.5 植物总磷含量第56-58页
    4.3 不同温度下污泥中碳氮磷第58-64页
        4.3.1 污泥中13C丰度第58-59页
        4.3.2 污泥中15N丰度第59-61页
        4.3.3 污泥总碳含量第61-62页
        4.3.4 污泥总氮含量第62-63页
        4.3.5 污泥总磷含量第63-64页
    4.4 不同温度下碳氮磷在各除污单元比例第64-67页
        4.4.1 碳去向比例第64-65页
        4.4.2 氮去向比例第65-66页
        4.4.3 磷去向比例第66-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第5章 纳米颗粒对植物-SBR除污途径的影响第69-86页
    5.1 活性污泥粒径分布第69页
    5.2 活性污泥体积指数第69-70页
    5.3 微生物菌群结构第70-71页
    5.4 污染物去除效果第71-76页
        5.4.1 水体化学需氧量第71-73页
        5.4.2 水体总氮含量第73-74页
        5.4.3 水体总磷含量第74-75页
        5.4.4 水体氨氮和硝酸盐氮含量第75-76页
    5.5 不同纳米颗粒下植物中碳氮磷第76-79页
        5.5.1 不同纳米颗粒下植物中13C丰度第76页
        5.5.2 不同纳米颗粒下植物中15N丰度第76-77页
        5.5.3 不同纳米颗粒下植物总碳含量第77页
        5.5.4 不同纳米颗粒下植物总氮含量第77-78页
        5.5.5 不同纳米颗粒下植物总磷含量第78-79页
        5.5.6 不同纳米颗粒下植物生长量及生长率第79页
    5.6 不同纳米颗粒下污泥中碳氮磷第79-82页
        5.6.1 不同纳米颗粒下污泥中13C丰度第80页
        5.6.2 不同纳米颗粒下污泥中15N丰度第80-81页
        5.6.3 不同纳米颗粒下污泥总碳含量第81页
        5.6.4 不同纳米颗粒下污泥总氮含量第81-82页
        5.6.5 不同纳米颗粒下污泥总磷含量第82页
    5.7 碳氮磷在除污单元的比例第82-84页
        5.7.1 不同纳米颗粒下碳去向比例第82-83页
        5.7.2 不同纳米颗粒下氮去向比例第83-84页
        5.7.3 不同纳米颗粒下磷去向比例第84页
    5.8 本章小结第84-86页
结论第86-87页
参考文献第87-92页
致谢第92页

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