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好氧颗粒污泥快速启动及在电场强化作用下去除水中头孢类抗生素的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 头孢类抗生素概述第16-19页
        1.1.1 头孢类抗生素的含义第16页
        1.1.2 头孢类抗生素污染现状第16-17页
        1.1.3 含头孢类抗生素污水处理技术第17-19页
    1.2 好氧颗粒污泥技术第19-24页
        1.2.1 好氧颗粒污泥(AGS)特性第19-20页
        1.2.2 影响好氧颗粒污泥形成的主要因素第20-21页
        1.2.3 好氧颗粒污泥的形成机理第21-22页
        1.2.4 好氧颗粒污泥技术的应用第22-24页
    1.3 本研究的目的和意义第24-25页
    1.4 主要研究内容第25-28页
第二章 实验材料与方法第28-36页
    2.1 实验材料与设备第28-32页
        2.1.1 仪器设备第28-29页
        2.1.2 实验试剂第29-31页
        2.1.3 接种污泥第31-32页
    2.2 实验装置与运行条件第32-33页
        2.2.1 SBR反应器第32页
        2.2.2 电极-SBR(BES系统)反应装置第32-33页
        2.2.3 体系运行条件第33页
    2.3 分析测试方法第33-36页
        2.3.1 常规指标的测定第33页
        2.3.2 样品前处理方法第33-34页
        2.3.3 好氧颗粒污泥的主要物化性质指标测定第34-36页
第三章 好氧颗粒污泥的快速培养与形成过程第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 SBR反应器启动及颗粒污泥稳定运行第36-46页
        3.2.1 污泥的颗粒化培养与形成过程第37-40页
        3.2.2 成熟好氧颗粒污泥的稳定性分析第40-46页
    3.3 好氧颗粒污泥形成机理分析第46-48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 BES系统与SBR系统处理含抗生素废水的研究第50-72页
    4.1 引言第50页
    4.2 几种工艺条件的优化分析第50-59页
        4.2.1 外加电压变化对体系降解效率的影响第50-52页
        4.2.2 进水抗生素浓度变化对降解效果的影响第52-54页
        4.2.3 有机负荷对抗生素降解率的影响第54-57页
        4.2.4 电极板有效面积对抗生素降解率的影响第57-59页
    4.3 最优条件下对头孢他啶及基质反应动力学的研究第59-63页
        4.3.1 好氧颗粒污泥降解孢他啶反应动力学分析第59-61页
        4.3.2 好氧颗粒污泥基质降解动力学第61-63页
    4.4 头孢他啶降解历程的探索第63-67页
    4.5 多种头孢类抗生素去除的研究第67-69页
    4.6 小结第69-72页
第五章 BES系统与SBR系统降解抗生素微生物种群分析第72-94页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 基础分析方法第73-74页
        5.2.1 微生物多样性指数分析第73页
        5.2.2 物种组成分析第73页
        5.2.3 群落热图第73页
        5.2.4 环境因子分析第73-74页
    5.3 两组不同体系下细菌群落分析第74-80页
        5.3.1 微生物种群的Rank-Abundance分析第74-75页
        5.3.2 Shannon-Wiener曲线第75-76页
        5.3.3 细菌群落结构图第76-80页
    5.4 两组反应器颗粒污泥种群差异性分析第80-92页
        5.4.1 BES与SBR体系颗粒污泥种群对比分析第80-83页
        5.4.2 两体系不同阶段微生物种群分析第83-92页
    5.5 小结第92-94页
第六章 结论与建议第94-96页
    6.1 结论第94-95页
    6.2 建议第95-96页
参考文献第96-104页
致谢第104-106页
研究成果及发表的学术论文第106-108页
作者及导师简介第108-110页
附件第110-112页

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