摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 焦化废水的概述 | 第12-16页 |
1.2.1 焦化废水的来源 | 第12页 |
1.2.2 焦化废水的组成 | 第12-14页 |
1.2.3 焦化废水水质特点及危害 | 第14-16页 |
1.3 焦化废水的处理技术概述 | 第16-22页 |
1.3.1 焦化废水的预处理与深度处理 | 第16-20页 |
1.3.2 焦化废水的生化处理 | 第20-22页 |
1.4 焦化废水物化、生化处理技术存在的普遍问题 | 第22-23页 |
1.4.1 焦化废水的物化处理技术与生化处理技术比较 | 第22-23页 |
1.4.2 常规的生化处理技术与白腐真菌处理技术相比较 | 第23页 |
1.5 白腐真菌处理焦化废水的可行性 | 第23-25页 |
1.5.1 白腐真菌处理焦化废水的可行性 | 第23-24页 |
1.5.2 白腐真菌对焦化废水及其他难降解有机废水的处理现状 | 第24-25页 |
1.6 基于脉管载体和蒸笼反应器的白腐真菌技术构建及存在问题 | 第25-28页 |
1.6.1 基于脉管载体和蒸笼反应器的白腐真菌技术构建 | 第25-28页 |
1.6.2 基于脉管载体和蒸笼反应器的白腐真菌技术存在的问题 | 第28页 |
1.7 本论文的主要研究目的和内容 | 第28-30页 |
1.7.1 本论文的研究目的 | 第28-29页 |
1.7.2 技术路线 | 第29页 |
1.7.3 本论文的主要内容 | 第29-30页 |
第二章 脉管载体及反应器的改进 | 第30-36页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2 脉管载体的改进与制作 | 第30-33页 |
2.2.1 课题组前期脉管载体投入使用时存在的问题及造成的影响 | 第30-31页 |
2.2.2 改进的脉管载体的具体制作过程 | 第31-32页 |
2.2.3 脉管载体改进的优势分析 | 第32-33页 |
2.3 改进的反应器搭建 | 第33-35页 |
2.3.1 课题组前期反应器运行时存在的问题及造成的影响 | 第33页 |
2.3.2 改进的反应器搭建的具体过程 | 第33-35页 |
2.3.3 反应器改进的优势分析 | 第35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 好氧丝状生物膜的构建 | 第36-44页 |
3.1 材料与方法 | 第36-40页 |
3.1.1 实验材料 | 第36-37页 |
3.1.2 实验方法 | 第37-40页 |
3.2 结果与讨论 | 第40-43页 |
3.2.1 斜面培养结果 | 第40-41页 |
3.2.2 孢子悬浮液结果 | 第41页 |
3.2.3 脉管载体挂膜——构建好氧丝状生物膜的结果 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 好氧丝状生物膜对焦化废水的连续降解 | 第44-68页 |
4.1 材料与方法 | 第44-50页 |
4.1.1 实验材料 | 第44-45页 |
4.1.2 实验方法 | 第45-50页 |
4.2 结果与讨论 | 第50-67页 |
4.2.1 白腐真菌反应器的启动及运行 | 第50-51页 |
4.2.2 Lip酶活的变化 | 第51-53页 |
4.2.3 pH的变化 | 第53-55页 |
4.2.4 COD浓度及其去除率的变化 | 第55-57页 |
4.2.5 氨氮浓度及其去除率的变化 | 第57-59页 |
4.2.6 TOC浓度及其去除率的变化 | 第59-61页 |
4.2.7 排泥量的变化 | 第61-62页 |
4.2.8 色度的测定 | 第62-64页 |
4.2.9 全波段扫描(920~1100nm) | 第64-65页 |
4.2.10 好氧丝状生物膜在反应器中的形态变化 | 第65-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与建议 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68页 |
5.2 本论文的创新点 | 第68-69页 |
5.3 建议 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录1 攻读硕士学位期的研究成果 | 第78页 |