中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 酸性矿山废水概述 | 第10-12页 |
1.1.1 酸性矿山废水的来源 | 第10-11页 |
1.1.2 酸性矿山废水的特点及危害 | 第11-12页 |
1.2 矿山废水常用的处理技术 | 第12-16页 |
1.2.1 物理法 | 第13-14页 |
1.2.2 化学法 | 第14-15页 |
1.2.3 人工湿地法 | 第15页 |
1.2.4 生物法 | 第15-16页 |
1.3 硫酸盐还原菌沉淀法概述 | 第16-24页 |
1.3.1 硫酸盐还原菌的分类及其特性 | 第16-17页 |
1.3.2 硫酸盐还原菌处理酸性多金属废水的原理及特点 | 第17-18页 |
1.3.3 SRB 法处理废水的优点 | 第18-19页 |
1.3.4 影响硫酸盐还原菌处理废水的因素 | 第19-22页 |
1.3.5 SRB 法处理酸性矿山废水的国内外发展 | 第22-24页 |
1.4 课题所研究的目的和研究的内容 | 第24-26页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第24-25页 |
1.4.2 课题研究内容 | 第25-26页 |
第二章 实验材料和测试方法 | 第26-32页 |
2.1 实验材料 | 第26-29页 |
2.1.1 实验所用菌种的来源 | 第26-27页 |
2.1.2 城市生活污水的来源 | 第27-28页 |
2.1.3 模拟酸性矿山废水 | 第28页 |
2.1.4 主要仪器设备 | 第28页 |
2.1.5 主要试剂 | 第28-29页 |
2.2 测试方法 | 第29-32页 |
第三章 结果与讨论 | 第32-62页 |
3.1 不同温度条件下城市生活污水性质实验 | 第32-38页 |
3.1.1 城市生活污水中无机离子的变化 | 第32-33页 |
3.1.2 城市生活污水 pH 值的变化 | 第33页 |
3.1.3 城市生活污水碱度的变化 | 第33-34页 |
3.1.4 城市生活污水氧化还原电位变化 | 第34页 |
3.1.5 城市生活污水化学需氧量的变化 | 第34-35页 |
3.1.6 城市生活污水总磷(TP)的变化 | 第35页 |
3.1.7 城市生活污水中总氮的变化 | 第35-36页 |
3.1.8 城市生活污水中氨态氮的变化 | 第36-37页 |
3.1.9 城市生活污水中挥发性脂肪酸(VFA)的变化 | 第37页 |
3.1.10 小结 | 第37-38页 |
3.2 城市生活污水的稀释实验 | 第38-41页 |
3.2.1 城市生活污水稀释硫酸溶液的实验 | 第38页 |
3.2.2 城市生活污水稀释含有硫酸盐酸性水的实验 | 第38页 |
3.2.3 城市生活污水稀释含有金属离子的酸性水的实验 | 第38-40页 |
3.2.4 城市生活污水稀释模拟酸性矿山废水的实验 | 第40页 |
3.2.5 小结 | 第40-41页 |
3.3 SRB 在不同碳源条件下的活性实验研究 | 第41-43页 |
3.3.1 进水 SO2-4浓度对 SRB 活性的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 几种单一碳源的对比试验 | 第42页 |
3.3.3 利用生活废水和其他碳源的混合碳源的实验 | 第42-43页 |
3.3.4 小结 | 第43页 |
3.4 SRB 利用生活污水和发酵大豆粕作碳源处理 AMD 的实验 | 第43-62页 |
3.4.1 进水 pH 值对 SRB 法处理效果的影响实验 | 第43-50页 |
3.4.2 进水碳硫比(COD/SO2-4)对 SRB 法处理效果的影响 | 第50-55页 |
3.4.3 进水 SO2-4浓度实验 | 第55-60页 |
3.4.4 SRB 以城市生活污水和大豆粕为碳源的生长曲线 | 第60页 |
3.4.5 小结 | 第60-62页 |
第四章 结论 | 第62-63页 |
课题展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70页 |