中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
·水体中氮的来源及其危害 | 第11-12页 |
·水体中氮的来源 | 第11页 |
·水体中氮的危害 | 第11-12页 |
·低碳氮比污水的来源 | 第12-13页 |
·低碳氮比污水生物脱氮技术研究进展 | 第13-18页 |
·传统生物脱氮技术 | 第13-14页 |
·同步硝化-反硝化 | 第14-15页 |
·短程硝化-反硝化 | 第15-17页 |
·厌氧氨氧化 | 第17-18页 |
·固定化微生物技术在污水处理中的研究进展 | 第18-23页 |
·固定化微生物载体材料 | 第18-20页 |
·固定化微生物反应器 | 第20-23页 |
·本论文的选题指导思想及研究内容 | 第23-24页 |
·本论文的选题指导思想 | 第23-24页 |
·本论文的研究内容 | 第24页 |
参考文献 | 第24-30页 |
第二章 实验材料与方法 | 第30-34页 |
·实验材料 | 第30页 |
·主要试剂 | 第30页 |
·主要仪器 | 第30-31页 |
·项目测试方法 | 第31-33页 |
·COD测试方法 | 第31页 |
·氨氮测试方法 | 第31-32页 |
·总氮测试方法 | 第32页 |
·生物膜观察 | 第32-33页 |
·模拟污水配制 | 第33-34页 |
第三章 陶粒固定床与聚氨酯流化床的净化性能对比研究 | 第34-47页 |
·引言 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-36页 |
·实验装置 | 第35-36页 |
·微生物的固定化及驯化 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-44页 |
·两种载体固定化微生物的SEM | 第36-37页 |
·碳氮比对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第37-39页 |
·NH_3-N负荷对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第39-41页 |
·HRT对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44页 |
参考文献 | 第44-47页 |
第四章 O/A单级生物流化床脱氮反应器净化性能研究 | 第47-84页 |
·实验装置及启动 | 第47-48页 |
·生物床层运行性能的影响因素及工艺参数优化 | 第48-77页 |
·气水比对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第48-55页 |
·水力负荷对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第55-61页 |
·缺氧层高度对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第61-66页 |
·碳氮比对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第66-71页 |
·NH_3-N负荷对COD,NH_3-N和TN去除率的影响 | 第71-77页 |
·动力学模型 | 第77-80页 |
·动力学模型理论基础 | 第77-78页 |
·O/A-BFB动力学分析 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
第五章 陶粒-聚氨酯泡沫层叠式组合床脱氮反应器净化性能研究 | 第84-96页 |
·实验装置及启动 | 第84-85页 |
·反应模型建立 | 第85-86页 |
·结果与讨论 | 第86-93页 |
·固定化微生物的SEM | 第86-88页 |
·填料高度对COD、NH_3-N和TN去除率的影响 | 第88-90页 |
·COD降解动力学方程 | 第90-92页 |
·NH_3-N降解动力学方程 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
第六章 沸石-聚氨酯泡沫层叠式组合床脱氮反应器净化性能研究 | 第96-112页 |
·沸石的性质 | 第96-97页 |
·沸石改性及动态吸附实验 | 第97-105页 |
·实验内容 | 第97-98页 |
·实验结果 | 第98-105页 |
·沸石-聚氨酯泡沫层叠式组合床脱氮反应器的净化效果 | 第105-109页 |
·生物沸石去除氨氮的机理 | 第105-106页 |
·实验装置及启动 | 第106页 |
·实验结果 | 第106-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第七章 结论与展望 | 第112-115页 |
·结论 | 第112-114页 |
·展望 | 第114-115页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116页 |