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A~2MO-M工艺强化污水处理及原位污泥减量效能及机制研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第17-38页
    1.1 国内外剩余污泥的产生现状第17页
    1.2 原位污泥减量化技术研究现状第17-32页
        1.2.1 强化微生物隐性生长的原位污泥减量技术第18-24页
        1.2.2 解偶联代谢的原位污泥减量技术第24-28页
        1.2.3 微生物捕食的原位污泥减量技术第28-31页
        1.2.4 改进及新型的原位污泥减量技术第31-32页
    1.3 原位污泥减量工艺污水处理的研究现状及存在问题第32-35页
    1.4 课题来源、研究意义和意义第35-38页
        1.4.1 课题来源第35页
        1.4.2 课题研究的意义第35-36页
        1.4.3 课题研究的主要内容及技术路线第36-38页
第2章 试验材料装置与方法第38-58页
    2.1 污泥来源与驯化第38页
    2.2 强化污水处理及原位污泥减量工艺第38-41页
        2.2.1 A~2MO-M工艺概述及其显著优势第38-39页
        2.2.2 A~2MO-M工艺的试验装置及工艺流程第39-41页
    2.3 A~2MO-M及OSA工艺控制参数的优化试验第41-51页
        2.3.1 厌氧污泥停留池与微氧饥饿污泥停留池控制参数的优化试验第41-42页
        2.3.2 原位污泥减量及污水处理效果的比较试验第42-45页
        2.3.3 能量解偶联代谢的原位污泥减量的研究试验第45-46页
        2.3.4 污泥衰减的原位污泥减量的研究试验第46-47页
        2.3.5 出水EfOM的比较试验第47页
        2.3.6 出水SMP生成代谢试验第47-51页
        2.3.7 不同溶解氧浓度对SMP、BAP、UAP的动态形成过程影响的序批式试验第51页
    2.4 试验仪器设备第51-52页
    2.5 检测指标及测定方法第52-56页
        2.5.1 水质和污泥检测指标及方法第52-53页
        2.5.2 生物化学分析第53-54页
        2.5.3 三维荧光光谱分析第54页
        2.5.4 红外光谱分析第54页
        2.5.5 紫外光谱分析第54-55页
        2.5.6 OUR/SOUR测试第55页
        2.5.7 ATP活性的测定第55-56页
    2.6 微生物群落结构分析方法第56-58页
        2.6.1 A~2MO-M及OSA工艺活性污泥DNA提取第56页
        2.6.2 16S rRNA基因扩增第56-57页
        2.6.3 高通量16S rRNA基因焦磷酸测序第57页
        2.6.4 生物信息学第57-58页
第3章 A~2MO-M工艺原位污泥减量效果及减量机制第58-89页
    3.1 引言第58页
    3.2 A~2MO-M工艺微氧饥饿污泥停留池最佳参数的确定第58-67页
        3.2.1 单因素试验优化微氧饥饿污泥停留池控制参数第58-61页
        3.2.2 响应曲面优化微氧饥饿污泥停留池污泥减量控制参数第61-63页
        3.2.3 微氧饥饿污泥停留池控制参数的优化及模型验证第63-67页
    3.3 OSA工艺厌氧污泥停留池最佳参数的确定第67-74页
        3.3.1 单因素试验优化厌氧污泥停留池控制参数第67-69页
        3.3.2 响应曲面优化厌氧污泥停留池控制参数第69-70页
        3.3.3 厌氧污泥停留池控制参数的优化及模型验证第70-74页
    3.4 A~2MO-M及OSA工艺原位污泥减量效果的比较研究第74-77页
    3.5 A~2MO-M及OSA工艺原位污泥减量机制的研究第77-87页
        3.5.1 能量解偶联代谢作用引起的原位污泥减量的研究第77-81页
        3.5.2 污泥衰减引起的原位污泥减量的研究第81-84页
        3.5.3 微生物种群结构引起的原位污泥减量的研究第84-87页
    3.6 本章小结第87-89页
第4章 A~2MO-M工艺污水处理效果及其机理第89-115页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 A~2MO-M及OSA工艺EfOM的组分分析与影响因素第90-94页
        4.2.1 EfOM的物化特性的定性定量研究第90-91页
        4.2.2 EfOM的EEM分析第91-94页
    4.3 A~2MO-M及OSA工艺EfOM中SMP的组成成分与影响因素第94-108页
        4.3.1 BAP的组成成分及含量分析第94-96页
        4.3.2 BAP生成代谢中DOM的EEM分析第96-99页
        4.3.3 BAP生成代谢中污泥EPS的EEM分析第99-102页
        4.3.4 BAP生成代谢中DOM的FTIR分析第102-104页
        4.3.5 UAP的组成成分与含量分析第104-108页
    4.4 A~2MO-M及OSA工艺脱氮除磷效果的比较研究第108-112页
        4.4.1 出水总氮的变化第108-110页
        4.4.2 出水氨氮的变化第110-111页
        4.4.3 出水总磷的变化第111-112页
    4.5 A~2MO-M及OSA工艺污水处理效果的微生物群落结构分析第112-114页
    4.6 本章小结第114-115页
第5章 A~2MO-M与OSA工艺出水有机物的形成与降解的动力学模型第115-138页
    5.1 引言第115-116页
    5.2 SMP、BAP及UAP形成和降解动力学模型的建立第116-119页
    5.3 动力学模型参数的敏感性分析第119-134页
        5.3.1 对UAP形成过程的敏感性分析第119-121页
        5.3.2 对BAP形成过程的敏感性分析第121-134页
    5.4 污染物的形成与降解第134-137页
    5.5 本章小结第137-138页
结论第138-139页
创新点第139-140页
参考文献第140-164页
攻读学位期间发表的学术论文第164-168页
致谢第168-170页
个人简历第170页

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