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电解强化人工湿地脱氮除磷过程与机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
论文特色与创新之处第8-13页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 课题研究的背景和意义第13-15页
    1.2 人工湿地的研究现状第15-27页
        1.2.1 人工湿地的组成与功能第15-20页
        1.2.2 人工湿地的基本类型第20-21页
        1.2.3 人工湿地脱氮除磷净化机理第21-26页
            1.2.3.1 人工湿地氮去除机理第21-25页
            1.2.3.2 人工湿地磷去除机理第25-26页
        1.2.4 人工湿地技术存在的问题与展望第26-27页
            1.2.4.1 人工湿地技术存在的问题第26-27页
            1.2.4.2 人工湿地的研究展望第27页
    1.3 电化学去除氮磷污染物研究进展第27-31页
        1.3.1 电化学法脱氮研究进展第27-30页
        1.3.2 电化学法除磷技术第30-31页
    1.4 研究目的与内容第31-34页
        1.4.1 研究目的第31-32页
        1.4.2 技术路线第32-33页
        1.4.3 研究内容第33-34页
第二章 电解-生物滤床强化脱氮除磷及其生物学机制研究第34-53页
    2.1 引言第34页
    2.2 试验装置和方法第34-38页
        2.2.1 试验装置和工艺流程第34-35页
        2.2.2 试验用水第35页
        2.2.3 试验条件第35页
        2.2.4 水质指标测定第35-36页
        2.2.5 电极的物理性能测试第36页
        2.2.6 铁絮凝沉淀分析第36页
        2.2.7 参数计算方法第36-37页
        2.2.8 DNA提取与生物信息学分析第37-38页
            2.2.8.1 样品提取与处理第37页
            2.2.8.2 PCR扩增和测序第37-38页
            2.2.8.3 生物信息学分析第38页
    2.3 电极形貌和成分分析第38-39页
    2.4 氨氮以及其他形态氮去除研究第39-41页
    2.5 磷酸盐-磷去除效率以及沉淀成分分析第41-44页
    2.6 水质理化指标分析第44-46页
    2.7 牺牲阳极法除磷的电耗分析第46-47页
    2.8 电解对基质生物膜细菌群落结构的影晌第47-52页
        2.8.1 E-BF基质表面生物膜细菌群落结构分析第47-50页
        2.8.2 E-BF铁泥中细菌群落结构分析第50-52页
    2.9 本章小结第52-53页
第三章 电解-水平潜流人工湿地强化去除硝态氮与磷研究第53-75页
    3.1 引言第53页
    3.2 试验装置和方法第53-56页
        3.2.1 试验装置和工艺流程第53-54页
        3.2.2 试验目标第54-55页
        3.2.3 试验用水第55页
        3.2.4 试验条件第55-56页
        3.2.5 水质指标测定第56页
        3.2.6 参数计算方法第56页
        3.2.7 DNA的提取和测定第56页
    3.3 电极布置方式对E-HFCWs脱氮除磷效果的影响第56-59页
    3.4 电流密度对E-HFCWs脱氮除磷的效果影响第59-62页
    3.5 电解时间对E-HFCWs脱氮除磷效果的影响第62-64页
    3.6 水力停留时间对E-HFCWs脱氮除磷效果的影响第64-69页
    3.7 E-HFCWs脱氮除磷的能耗分析第69-70页
    3.8 E-HFCWs基质中细菌的群落结构分析第70-73页
    3.9 本章小结第73-75页
第四章 电解-生物质炭水平潜流人工湿地强化脱氮除磷研究第75-100页
    4.1 引言第75页
    4.2 试验装置和方法第75-81页
        4.2.1 试验装置和工艺流程第75-76页
        4.2.2 试验目标第76-77页
        4.2.3 试验用水第77页
        4.2.4 试验条件第77-78页
        4.2.5 水质指标测定第78页
        4.2.6 植物生长和生理生化指标的测定第78-79页
            4.2.6.1 植物生长指标第78页
            4.2.6.2 植物生理生化指标第78-79页
        4.2.7 植物根表铁膜的测定第79页
        4.2.8 生物质炭特性分析第79-80页
        4.2.9 生物质炭基质表面DNA的提取和测定第80-81页
            4.2.9.1 生物质炭基质DNA的提取第80页
            4.2.9.2 DNA的扩增和测序第80页
            4.2.9.3 生物信息学分析第80-81页
    4.3 E-B-HFCWs脱氮除磷研究第81-90页
        4.3.1 E-B-HFCWs中氮转化和去除研究第81-86页
        4.3.2 E-B-HFCWs除磷研究第86-88页
        4.3.3 E-B-HFCWs对还原性物质的去除效果第88-89页
        4.3.4 E-B-HFCWs出水理化指标分析第89-90页
    4.4 E-B-HFCWs电耗分析第90-91页
    4.5 E-B-HFCWs基质的研究第91-92页
        4.5.1 基质电镜观察第91-92页
        4.5.2 基质铁碳比分析第92页
    4.6 电解对大型水生植物生长的影响研究第92-95页
        4.6.1 电解对植物生长指标的影响第92-93页
        4.6.2 电解对植物生理生化指标的影响第93-94页
        4.6.3 植物根表铁膜的研究第94-95页
            4.6.3.1 植物根表铁膜的电镜观察第94-95页
            4.6.3.2 植物根表铁膜中铁磷含量分析第95页
    4.7 E-B-HFCWs对微生物群落结构分布的影响研究第95-98页
    4.8 本章小结第98-100页
第五章 光伏电解人工湿地强化脱氮除磷研究第100-116页
    5.1 引言第100页
    5.2 光伏电解人工湿地工艺与运行第100-105页
        5.2.1 宜兴官林污水处理厂概况第100-101页
        5.2.2 工艺设计流程第101页
        5.2.3 工艺运行过程第101-103页
        5.2.4 试验采样位点第103-104页
            5.2.4.1 营养盐的采样位点第103-104页
            5.2.4.2 湿地基质的采样位点第104页
        5.2.5 水体中营养盐和理化指标测定第104页
        5.2.6 DNA的提取与群落结构分析第104-105页
    5.3 各组成单元脱氮除磷效果分析第105-110页
        5.3.1 各组成单元对各形态氮的去除效率第105-108页
        5.3.2 各组成单元对磷的去除效率第108-110页
    5.4 光伏电解人工湿地各单元水体理化指标分析第110-112页
    5.5 光伏电解人工湿地中细菌群落结构分析第112-114页
    5.6 本章小结第114-116页
第六章 结论与展望第116-119页
    6.1 主要结论第116-117页
    6.2 研究展望第117-119页
参考文献第119-130页
附录第130-135页
致谢第135-136页
发表学术论文、专利、奖励与参与会议第136-138页

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