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生物法降解低浓度甲苯废气的菌种选育及动力学研究

中文摘要第1-8页
英文摘要第8-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-30页
 1.1 前言第10页
 1.2 生物净化法第10-11页
 1.3 生物法净化有机废气的原理第11-12页
 1.4 生物法净化废气的设备及工艺第12-15页
  1.4.1 生物吸收法(bioscrubber)第12-13页
  1.4.2 生物滤池(biofilter)第13-14页
  1.4.3 生物滴滤池(biotrickling filter)第14-15页
 1.5 生物净化装置设计与运行中需要考虑的参数第15页
  1.5.1 填料选择第15页
  1.5.2 温度的选择第15页
  1.5.3 湿度的控制第15页
  1.5.4 pH的控制和营养物质的供给第15页
 1.6 填料性能的评选第15-16页
 1.7 国内外生物法处理有机废气的进展第16-17页
  1.7.1 国外进展第16-17页
  1.7.2 国内进展第17页
 1.8 生物法处理含低浓度甲苯有机废气的优点第17-20页
 1.9 菌种的选育第20-22页
  1.9.1 菌种筛选第20页
  1.9.2 诱变育种第20-22页
   1.9.2.1 出发菌株的选择第20-21页
   1.9.2.2 菌悬液的制备第21页
   1.9.2.3 前培养第21页
   1.9.2.4 诱变剂第21-22页
   1.9.2.5 变异菌株的分离和筛选第22页
 1.10 菌种鉴定第22页
 1.11 有机废气中甲苯的检测第22-23页
 1.12 双膜理论第23-28页
  1.12.1 双膜理论的基本要点第23-26页
  1.12.2 吸收—生物膜理论第26-27页
  1.12.3 吸附—生物膜理论第27-28页
 1.13 应用中需要进一步研究的问题第28-29页
 1.14 生物法处理有机废气的展望第29-30页
第二章 试验材料、仪器和方法第30-34页
 2.1 实验材料和仪器第30-31页
  2.1.1 实验材料第30页
  2.1.2 主要实验设备、仪器和用途第30页
  2.1.3 实验方法第30-31页
 2.2 有机废气中甲苯含量的检测方法第31-32页
  2.2.1 甲苯废气的取样第32页
  2.2.2 废气中甲苯的检测方法第32页
 2.3 菌体浓度的计数方法第32-34页
  2.3.1 材料与仪器第32页
  2.3.2 操作步骤第32-34页
第三章 菌种的选育及鉴定第34-45页
 3.1 菌种的筛选第34-36页
  3.1.1 材料与方法第34-36页
   3.1.1.1 培养基及培养条件第34页
   3.1.1.2 菌种的来源和筛选培养方法第34-35页
   3.1.1.3 纯种分离第35页
   3.1.1.4 菌株对甲苯的生物降解第35-36页
   3.1.1.5 菌种的观察与鉴别第36页
 3.2 菌种的诱变第36-39页
  3.2.1 诱变育种的步骤第36-37页
  3.2.2 材料与方法第37-39页
   3.2.2.1 材料与仪器第37页
   3.2.2.2 菌种诱变方法第37-39页
 3.3 结果与讨论第39-42页
  3.3.1 菌株的筛选与分离第39-40页
  3.3.2 菌株对甲苯的生物降解第40-41页
  3.3.3 菌种ZD5的紫外诱变与化学诱变第41-42页
 3.4 菌种的初步鉴定第42-44页
 3.5 小结第44-45页
第四章 甲苯废气处理流程、设备及操作条件的评价第45-57页
 4.1 甲苯废气处理流程与生物过滤器的设计第45-46页
  4.1.1 甲苯废气处理流程第45页
  4.1.2 生物过滤器的设计第45-46页
 4.2 生物过滤器填料性能的评选第46-49页
  4.2.1 材料与方法第46-47页
  4.2.2 结果与讨论第47-48页
   4.2.2.1 生物过滤器填料成膜时间第47页
   4.2.2.2 空隙率第47-48页
   4.2.2.3 四种生物膜填料对甲苯净化效率的影响第48页
  4.2.3 结论第48-49页
 4.3 生物过滤器操作条件的评价第49-56页
  4.3.1 φ15×25cm的生物过滤器处理条件的评价第49-51页
   4.3.1.1 入口甲苯浓度对甲苯降解率的影响第49-50页
   4.3.1.2 温度对甲苯降解率的影响第50页
   4.3.1.3 气体流量对甲苯降解率的影响第50-51页
   4.3.1.4 处理时间对甲苯净化效率的影响第51页
  4.3.2 φ15×67cm的生物过滤器的处理条件的评价第51-56页
   4.3.2.1 温度对净化性能的影响第52页
   4.3.2.2 入口气体流量对净化性能的影响第52-53页
   4.3.2.3 不同气体流量条件下,净化性能随时间的变化关系第53-54页
   4.3.2.4 入口甲苯气体浓度对净化性能的影响第54-56页
 4.4 小结第56-57页
第五章 生物过滤器降解VOCs(甲苯)废气动力学模型初探第57-66页
 5.1 生物过滤法降解VOCs机理第57-58页
 5.2 生物过滤器降解VOCs的数学模型第58-63页
  5.2.1 生物膜内降解VOCs数学模型的建立第58-60页
  5.2.2 VOCs和产物CO_2在液膜内的传递模型第60-61页
  5.2.3 生物过滤器降解VOCs的动力学模型第61-63页
   5.2.3.1 VOCs降解模型第61-62页
   5.2.3.2 CO_2生成模型第62-63页
 5.3 VOCs降解模型参数确定及应用第63-65页
  5.3.1 模型参数及经验方程第63页
  5.3.2 模型方程验证第63-65页
 5.4 小结第65-66页
第六章 结论与建议第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间发表的论文第72-73页
致谢第73页

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