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木薯燃料乙醇生产废水厌氧氨氧化工艺研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
1 国内外研究现状及目的意义第12-22页
    1.1 课题的提出第12-13页
        1.1.1 研究背景第12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 生物脱氮技术研究现状第13-16页
        1.2.1 传统生物脱氮技术第13-14页
        1.2.2 新型生物脱氮技术第14-16页
    1.3 厌氧氨氧化工艺第16-20页
        1.3.1 厌氧氨氧化菌的特性第16-17页
        1.3.2 厌氧氨氧化技术的优点第17页
        1.3.3 厌氧氨氧化的影响因素第17-18页
        1.3.4 厌氧氨氧化反应器第18-19页
        1.3.5 厌氧氨氧化反应器的启动第19-20页
        1.3.6 天冠废水处理工艺第20页
    1.4 研究内容、目的及技术路线第20-22页
        1.4.1 研究内容第20-21页
        1.4.2 研究目的第21页
        1.4.3 技术路线第21-22页
2 实验材料与方法第22-29页
    2.1 实验装置第22-24页
        2.1.1 厌氧序批式反应器第22页
        2.1.2 上流式厌氧污泥床反应器第22-24页
    2.2 厌氧氨氧化污泥第24-25页
        2.2.1 厌氧氨氧化污泥接种培养第24-25页
        2.2.2 UASB反应器中接种污泥第25页
    2.3 实验用水第25-27页
        2.3.1 厌氧氨氧化菌种富集培养实验用水第25-26页
        2.3.2 UASB反应器模拟废水第26-27页
        2.3.3 天冠二级废水第27页
    2.4 实验分析项目与测定方法第27-28页
        2.4.1 天冠废水厌氧氨氧化优化第27页
        2.4.2 分析测定指标第27-28页
        2.4.3 氮去除率第28页
    2.5 数据分析第28-29页
3 结果与讨论第29-47页
    3.1 厌氧氨氧化污泥菌种的富集培养第29-32页
        3.1.1 培养初期第29页
        3.1.2 负荷提高期第29-31页
        3.1.3 结论第31-32页
    3.2 UASB反应器中厌氧氨氧化反应的启动第32-37页
        3.2.1 反应器启动初期第32-33页
        3.2.2 反应器启动过渡期第33页
        3.2.3 反应器启动稳定期第33-34页
        3.2.4 反应器负荷提高第34-36页
        3.2.5 UASB中厌氧氨氧化菌形态变化分析第36-37页
        3.2.6 结论第37页
    3.3 天冠二级废水厌氧氨氧化处理的条件优化第37-47页
        3.3.1 天冠集团二级废水在USAB反应器中的稳定运行第37-38页
        3.3.2 进水pH值对除氮性能的影响第38-41页
        3.3.3 温度对对除氮性能的影响第41-44页
        3.3.4 天冠二级废水厌氧氨氧化除氮模型建立第44-45页
        3.3.5 结论第45-47页
4 总结与展望第47-49页
    4.1 总结第47-48页
    4.2 创新点第48页
    4.3 展望第48-49页
参考文献第49-55页
附录:攻读学位期间取得的研究成果第55-56页
致谢第56-57页

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