1 绪论 | 第1-20页 |
1.1 立题背景 | 第6-8页 |
1.2 短程硝化反硝化生物脱氮作用机理 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究进展 | 第9-17页 |
1.3.1 传统生物脱氮工艺 | 第10-15页 |
1.3.2 其它新工艺 | 第15-17页 |
1.4 实现亚硝化的途径 | 第17-19页 |
1.5 研究目的与意义 | 第19-20页 |
2 材料与方法 | 第20-22页 |
2.1 实验装置与材料 | 第20-21页 |
2.1.1 实验装置 | 第20页 |
2.1.2 化学试剂 | 第20-21页 |
2.1.3 人工合成高氨氮废水 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21页 |
2.3 测定项目及分析方法 | 第21-22页 |
3 结果与讨论 | 第22-43页 |
3.1 亚硝酸菌的富集培养 | 第22-23页 |
3.1.1 亚硝酸菌菌量的定性判断 | 第22页 |
3.1.2 培养液中亚硝酸细菌含量比例的定性判断 | 第22-23页 |
3.1.3 培养液中接种量的确定 | 第23页 |
3.2 亚硝化反应器的选择 | 第23-31页 |
3.2.1 反应器(A)与反应器(B)在间歇操作下的比较 | 第23-25页 |
3.2.2 反应器(B)在间歇和连续操作下的比较 | 第25页 |
3.2.3 投加碳源及活性污泥对反应器(B)的影响 | 第25-26页 |
3.2.4 溶解氧对生物膜反应器(B)的影响 | 第26页 |
3.2.5 活性污泥法反应器启动期内的运行状况 | 第26-30页 |
3.2.6 三种反应器的比较 | 第30-31页 |
3.3 各种因素对活性污泥法反应器亚硝化效果的影响 | 第31-41页 |
3.3.1 温度的影响 | 第31-33页 |
3.3.2 pH的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 溶解氧DO的影响 | 第34-37页 |
3.3.4 游离氨的影响 | 第37-38页 |
3.3.5 碱度的影响 | 第38-40页 |
3.3.6 硝化过程中总氮的减少 | 第40-41页 |
3.4 氨氮降解动力学 | 第41-43页 |
4 结论 | 第43-45页 |
5 附录 | 第45-49页 |
附录1 不足之处及对今后工作的建议 | 第45-46页 |
附录2 主要化学试剂列表 | 第46-47页 |
附录3 主要设备与仪器 | 第47-48页 |
附录4 生物膜填料 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
致谢 | 第51页 |