摘要 | 第14-18页 |
ABSTRACT | 第18-22页 |
第一章 绪论 | 第23-35页 |
1.1 海水代用和海水冲厕 | 第23-24页 |
1.1.1 淡水资源的短缺和替代水源 | 第23页 |
1.1.2 海水代用和海水冲厕污水 | 第23-24页 |
1.2 富营养含盐污水的处理和资源化 | 第24-28页 |
1.2.1 污水中氮的去除 | 第24-26页 |
1.2.2 污水中磷的去除 | 第26页 |
1.2.3 胞外聚合物(EPSs)在氮磷去除中的作用 | 第26-27页 |
1.2.4 现有生物脱氮除磷技术用于含盐水处理 | 第27-28页 |
1.2.5 海洋微生物在污水处理中的研究现状 | 第28页 |
1.3 微藻及其菌-藻共生系统用于水处理 | 第28-31页 |
1.3.1 水处理中微藻的应用和藻体资源化 | 第28-29页 |
1.3.2 菌-藻共生系统的研究现状 | 第29-30页 |
1.3.3 膜生物反应器 | 第30-31页 |
1.4 研究目的,意义和主要研究内容 | 第31-33页 |
1.4.1 研究目的和研究意义 | 第31-32页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第32-33页 |
1.5 研究的技术路线图 | 第33-35页 |
第二章 实验材料与方法 | 第35-47页 |
2.1 实验材料 | 第35-38页 |
2.1.1 实验微生物 | 第35页 |
2.1.2 培养基和实验污水 | 第35-37页 |
2.1.3 实验器材和试剂 | 第37-38页 |
2.2 氮磷同化海洋菌脱氮除磷特性的研究 | 第38-40页 |
2.2.1 菌体不同部位的提取 | 第38页 |
2.2.2 菌体毒性试验研究 | 第38-39页 |
2.2.3 环境因素对微生物性能的影响 | 第39页 |
2.2.4 SMT法提取和分析磷形态 | 第39-40页 |
2.2.5 细菌EPSs中金属的解析与测定 | 第40页 |
2.3 水质分析方法 | 第40页 |
2.4 生物质指标分析 | 第40-42页 |
2.4.1 生物量的测定 | 第40-41页 |
2.4.2 蛋白质的测定 | 第41页 |
2.4.3 多糖的测定 | 第41页 |
2.4.4 DNA的测定 | 第41-42页 |
2.4.5 叶绿素a的测定 | 第42页 |
2.4.6 油脂的测定 | 第42页 |
2.5 成分特性分析与表征 | 第42-44页 |
2.5.1 核磁分析~(31)P NMR | 第42-43页 |
2.5.2 傅里叶红外光谱分析 | 第43页 |
2.5.3 三维荧光光谱分析 | 第43页 |
2.5.4 X射线衍射分析 | 第43页 |
2.5.5 扫描电镜分析 | 第43-44页 |
2.6 数学统计分析方法 | 第44-45页 |
2.6.1 单因素方差分析和主成分分析 | 第44页 |
2.6.2 响应曲面分析 | 第44-45页 |
2.7 反应器膜污染指标与测定 | 第45-47页 |
第三章 氮磷同化海洋菌除氮机理的研究 | 第47-59页 |
3.1 同化性硝酸盐还原作用的研究 | 第47-50页 |
3.1.1 硝氮去除途径的研究 | 第47-49页 |
3.1.2 同化性硝酸盐还原酶的测定 | 第49-50页 |
3.2 氨同化作用的研究 | 第50-54页 |
3.2.1 氨氮去除中氮形式的转化 | 第51页 |
3.2.2 氨代谢阻断的研究 | 第51-52页 |
3.2.3 混合氮源中的氮去除 | 第52-53页 |
3.2.4 高氨氮的耐受与去除 | 第53-54页 |
3.3 氮平衡和氮载荷研究 | 第54-56页 |
3.4 菌株毒性试验研究 | 第56-58页 |
3.5 小结 | 第58-59页 |
第四章 氮磷同化海洋菌除磷特性和生物可利用性研究 | 第59-71页 |
4.1 除磷性能的研究 | 第59-65页 |
4.1.1 盐度对除磷性能的影响 | 第59-60页 |
4.1.2 pH对除磷性能的影响 | 第60-62页 |
4.1.3 碳氮比对除磷性能的影响 | 第62页 |
4.1.4 初始磷浓度对除磷性能的影响 | 第62-63页 |
4.1.5 不同氧气条件下的磷去除 | 第63-65页 |
4.2 除磷过程菌体中磷形式及生物可利用性研究 | 第65-70页 |
4.2.1 菌体中磷成分的提取与分析 | 第65-67页 |
4.2.2 ~(31)P NMR法分析菌体中的磷形式 | 第67-70页 |
4.3 小结 | 第70-71页 |
第五章 胞外聚合物在氮磷同化海洋菌脱氮除磷中的作用 | 第71-87页 |
5.1 EPSs提取条件的优化 | 第71-72页 |
5.2 海洋菌处理海水冲厕污水的性能研究 | 第72-75页 |
5.3 溶解氧对海洋菌处理海水黑水性能的影响 | 第75-77页 |
5.4 EPSs的产生及其在氮磷去除中的作用 | 第77-80页 |
5.5 氮、磷同化去除过程中EPSs的特性 | 第80-85页 |
5.5.1 EPSs成分分析 | 第80-83页 |
5.5.2 EPSs中的无机氮、磷形式 | 第83-85页 |
5.6 小结 | 第85-87页 |
第六章 海洋菌-螺旋藻共生系统的建立 | 第87-103页 |
6.1 实验装置和实验流程 | 第87-88页 |
6.2 响应曲面实验设计研究菌藻初始接种量 | 第88-91页 |
6.3 污水处理效能 | 第91-94页 |
6.3.1 pH的变化 | 第91-92页 |
6.3.2 氨氮的去除 | 第92-93页 |
6.3.3 磷的去除 | 第93页 |
6.3.4 有机物的去除 | 第93-94页 |
6.4 生物量的产生和营养成分分析 | 第94-97页 |
6.4.1 生物量的产生 | 第94-96页 |
6.4.2 营养成分分析 | 第96-97页 |
6.5 营养物的去除和回收 | 第97-98页 |
6.6 有机物去除特性的研究 | 第98-100页 |
6.7 主成分分析 | 第100-102页 |
6.8 小结 | 第102-103页 |
第七章 海洋菌-螺旋藻共生系统处理含盐污水及其资源化 | 第103-119页 |
7.1 菌-藻光合膜生物反应器的运行 | 第103-106页 |
7.1.1 反应器的设计 | 第103-104页 |
7.1.2 反应器的启动和实验流程 | 第104-105页 |
7.1.3 动态膜的形成 | 第105-106页 |
7.2 不同碳源浓度时反应器运行效果 | 第106-110页 |
7.2.1 氨氮的去除 | 第106-107页 |
7.2.2 总氮的去除 | 第107-108页 |
7.2.3 总磷的去除 | 第108-109页 |
7.2.4 有机物的去除 | 第109-110页 |
7.3 不同碳源浓度时生物量营养成分 | 第110-114页 |
7.3.1 生物量和生长率 | 第110-111页 |
7.3.2 多糖 | 第111-112页 |
7.3.3 蛋白质 | 第112页 |
7.3.4 油脂 | 第112-113页 |
7.3.5 叶绿素a | 第113-114页 |
7.4 膜污染的研究 | 第114-116页 |
7.4.1 碳源浓度对膜污染的影响 | 第114-116页 |
7.4.2 扫描电镜表征膜污染情况 | 第116页 |
7.5 小结 | 第116-119页 |
第八章 主要结论与研究展望 | 第119-123页 |
8.1 主要结论 | 第119-120页 |
8.2 论文创新点 | 第120-121页 |
8.3 论文的不足与研究展望 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-143页 |
致谢 | 第143-145页 |
攻读博士学位期间的科研情况 | 第145-147页 |
英文论文 | 第147-166页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第166页 |