中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 排水管道内污水处理的研究 | 第9-10页 |
1.2.2 排水管道内有毒有害气体的产生、影响与控制研究 | 第10-11页 |
1.2.3 生物膜生长与脱落的影响因素研究 | 第11-12页 |
1.2.4 排水管道污染物转化的数学模拟研究 | 第12-14页 |
1.2.5 分子生物学在生物膜微生物群落结构的研究 | 第14-16页 |
1.3 研究的目的与内容 | 第16-19页 |
1.3.1 研究的目的 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.3 技术路线 | 第17-19页 |
2 试验材料与方法 | 第19-29页 |
2.1 试验装置 | 第19-20页 |
2.2 试验用水来源与水质 | 第20-21页 |
2.3 分析项目与检测方法 | 第21-27页 |
2.3.1 常规分析项目与检测方法 | 第21-22页 |
2.3.2 非常规分析项目与检测方法 | 第22-25页 |
2.3.3 微生物学指标的检测方法 | 第25-27页 |
2.4 试验启动与运行 | 第27-29页 |
3 剪切力对排水管道生物膜生长过程的影响 | 第29-47页 |
3.1 不同剪切力对生物膜厚度的影响 | 第29-31页 |
3.2 不同剪切力对生物膜密度的影响 | 第31-33页 |
3.3 不同剪切力对生物膜胞外聚合物的影响 | 第33-35页 |
3.4 不同剪切力下生物膜生长过程中厚度、TS与EPS之间的变化关系 | 第35-37页 |
3.5 不同剪切力下成熟生物膜微生物群落结构分析 | 第37-46页 |
3.5.1 微生物群落多样性分析 | 第37-40页 |
3.5.2 剪切力对微生物群落结构的影响 | 第40-42页 |
3.5.3 脱氮功能菌 | 第42-44页 |
3.5.4 硫酸盐还原菌 | 第44-45页 |
3.5.5 产甲烷菌 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
4 基质浓度对排水管道生物膜生长过程的影响 | 第47-57页 |
4.1 不同基质浓度对生物膜厚度的影响 | 第47-50页 |
4.2 不同基质浓度对生物膜TS的影响 | 第50-53页 |
4.3 不同基质浓度对生物膜EPS的影响 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
5 排水管道生物膜生长动力学模型研究 | 第57-67页 |
5.1 建模方法 | 第57页 |
5.2 排水管道生物膜生长动力学模型 | 第57-65页 |
5.2.1 单因素回归模型 | 第57-59页 |
5.2.2 多因素回归模型 | 第59-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
6 结论与建议 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 建议 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录 | 第77页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文和专利 | 第77页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第77页 |