电极生物法强化A/O工艺反硝化实验研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
·水中硝酸盐氮污染及其危害 | 第13-16页 |
·水环境中氮污染的来源 | 第13-15页 |
·含氮废水的危害 | 第15-16页 |
·水中硝酸盐氮的去除方法 | 第16-22页 |
·膜分离法 | 第16-17页 |
·离子交换法 | 第17-18页 |
·生物反硝化脱氮 | 第18-22页 |
·电极生物膜法简介 | 第22-26页 |
·电极生物膜法发展 | 第22-23页 |
·电极生物膜法原理 | 第23-26页 |
·电极生物膜法存在问题 | 第26页 |
·本实验研究目的与内容 | 第26-28页 |
第2章 实验用品及方法 | 第28-36页 |
·实验仪器及药品 | 第28-29页 |
·实验装置 | 第29-30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·分析方法 | 第31-35页 |
·总氮分析方法 | 第31-32页 |
·硝酸盐氮分析方法 | 第32-33页 |
·亚硝酸盐氮分析方法 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 影响反硝化过程的因素 | 第36-70页 |
·外加电压对反硝化的影响 | 第36-41页 |
·不同外加电压下电流随时间变化 | 第37-38页 |
·外加电压对反硝化速率的影响 | 第38-40页 |
·不同外加电压下亚硝酸盐氮的积累 | 第40-41页 |
·进水中亚硝酸盐氮对反硝化影响 | 第41-49页 |
·亚硝酸盐氮对TN降解的影响 | 第41-43页 |
·亚硝酸盐氮对NO_3~--N降解的影响 | 第43-47页 |
·进水亚硝酸盐对亚硝酸盐积累的影响 | 第47-48页 |
·NO_2~--N降解速率分析 | 第48-49页 |
·碳源种类对反硝化的影响 | 第49-56页 |
·碳源种类对TN降解的影响 | 第49-52页 |
·碳源种类对NO_3~--N降解的影响 | 第52-54页 |
·碳源对NO_2~--N积累的影响 | 第54-56页 |
·碳氮比对反硝化的影响 | 第56-62页 |
·碳氮比对TN降解的影响 | 第56-59页 |
·碳氮比对NO_3~--N降解的影响 | 第59-60页 |
·碳氮比对NO_2~--N积累的影响 | 第60-62页 |
·正交试验分析 | 第62-68页 |
·TN降解速率分析 | 第63-64页 |
·NO_3~--N降解速率分析 | 第64-65页 |
·NO_2~--N占TN的比例 | 第65-66页 |
·相关性和回归分析 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第4章 不同外加电压总氮降解动力学分析 | 第70-86页 |
·反硝化动力学模型 | 第70-74页 |
·双Monod模型 | 第70-71页 |
·单一底物Monod模型 | 第71-73页 |
·零级反应模型 | 第73页 |
·温度与动力学参数的关系 | 第73-74页 |
·不同外加电压总氮降解动力学分析 | 第74-78页 |
·总氮降解动力学分析 | 第74-77页 |
·不同外加电压TN降解动力学模型 | 第77页 |
·模型验证 | 第77-78页 |
·MATLAB直接求解Monod方程参数 | 第78-85页 |
·MATLAB简介 | 第79-80页 |
·非线性拟合函数 | 第80-82页 |
·直接拟合求解动力学参数 | 第82-83页 |
·预测值置信区间 | 第83-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |