摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 国内外研究现状 | 第10-18页 |
1.1.1 低浓度氨氮污染脱氮技术 | 第10-11页 |
1.1.2 高浓度氨氮污染脱氮技术 | 第11-15页 |
1.1.3 合成氨废水处理现状 | 第15-16页 |
1.1.4 生物膜载体应用现状 | 第16-18页 |
1.2 课题来源及研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.2.1 课题来源 | 第18页 |
1.2.2 课题研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.3 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-31页 |
2.1 实验材料及设备 | 第21-23页 |
2.1.1 样品 | 第21页 |
2.1.2 培养基 | 第21-23页 |
2.1.3 试剂 | 第23页 |
2.1.4 仪器设备 | 第23页 |
2.2 试验方法 | 第23-29页 |
2.2.1 硝化菌的筛选 | 第23-27页 |
2.2.2 电气石性质测定 | 第27页 |
2.2.3 载体性质测定 | 第27-29页 |
2.2.4 水质分析项目和方法 | 第29页 |
2.3 实验装置 | 第29-30页 |
2.4 废水水质 | 第30-31页 |
第3章 硝化菌的筛选及鉴定 | 第31-45页 |
3.1 硝化菌的分离纯化 | 第31-39页 |
3.1.1 硝化菌的富集 | 第31-32页 |
3.1.2 硝化活性定性分析 | 第32-33页 |
3.1.3 硝化菌纯度的分析 | 第33-34页 |
3.1.4 硝化菌的抗生素纯化 | 第34-35页 |
3.1.5 硝化活性定量检测 | 第35-39页 |
3.2 硝化菌处理高氨氮废水效果分析 | 第39-41页 |
3.2.1 氨氮负荷实验 | 第39-40页 |
3.2.2 高浓度氨氮条件下菌株的驯化 | 第40-41页 |
3.3 硝化菌的鉴定 | 第41-43页 |
3.3.1 个体形态 | 第41-42页 |
3.3.2 菌落形态 | 第42页 |
3.3.3 菌胶团形态 | 第42-43页 |
3.3.4 16SrDNA 鉴定 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 TPU 载体的制备及对硝化菌硝化能力的影响 | 第45-58页 |
4.1 电气石性质 | 第45-47页 |
4.1.1 物理性质 | 第45-46页 |
4.1.2 电气石对水体 pH 值的影响 | 第46-47页 |
4.2 TPU 载体的制作流程 | 第47-49页 |
4.3 水性聚氨酯对 TPU 载体性能影响分析 | 第49-51页 |
4.3.1 水性聚氨酯对载体物理性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 水性聚氨酯对 PU 载胶量的影响 | 第50-51页 |
4.4 电气石对 TPU 载体性能影响分析 | 第51-52页 |
4.4.1 电气石对载体物理性能的影响 | 第51页 |
4.4.2 电气石对 TPU 负载量的影响 | 第51-52页 |
4.5 TPU 载体对硝化菌生长的影响 | 第52-57页 |
4.5.1 TPU 载体表面形态对硝化菌的影响 | 第52-53页 |
4.5.2 TPU 载体对硝化菌培养基 pH 值的影响 | 第53-54页 |
4.5.3 TPU 载体的亲水性 | 第54-55页 |
4.5.4 TPU 载体对硝化菌挂膜量的影响 | 第55-56页 |
4.5.5 TPU 载体对硝化菌硝化能力的影响 | 第56-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 载体的挂膜及处理效能 | 第58-78页 |
5.1 系统的启动 | 第58-60页 |
5.1.1 挂膜启动 | 第58-60页 |
5.1.2 挂膜效果 | 第60页 |
5.2 影响挂膜启动的因素 | 第60-63页 |
5.2.1 曝气量对挂膜启动的影响 | 第61-62页 |
5.2.2 废水初始 pH 值对挂膜启动的影响 | 第62-63页 |
5.3 最佳运行参数的确定 | 第63-68页 |
5.3.1 水力停留时间 | 第63-65页 |
5.3.2 温度 | 第65-66页 |
5.3.3 反应器运行效果 | 第66-68页 |
5.4 微生物附着及氨氮转化的动力模型 | 第68-76页 |
5.4.1 微生物附着的动力模型 | 第68-75页 |
5.4.2 氨氮转化的动力模型 | 第75-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |