摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景及研究目的与意义 | 第11-12页 |
1.2 生物脱氮机理 | 第12-13页 |
1.2.1 硝化反应 | 第12页 |
1.2.2 反硝化反应 | 第12-13页 |
1.2.3 厌氧氨氧化反应 | 第13页 |
1.3 传统生物脱氮工艺 | 第13-14页 |
1.4 厌氧氨氧化工艺及其发展现状 | 第14-19页 |
1.4.1 厌氧氨氧化菌的分类及特性 | 第14-16页 |
1.4.2 反应器构型及接种底泥对厌氧氨氧化工艺启动的影响 | 第16-17页 |
1.4.3 重金属离子对厌氧氨氧化工艺运行的影响 | 第17-18页 |
1.4.4 厌氧氨氧化污泥颗粒化研究进展 | 第18-19页 |
1.5 课题的技术路线图及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 课题技术路线图 | 第19页 |
1.5.2 课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-28页 |
2.1 反应器构型 | 第21-23页 |
2.1.1 传统EGSB反应器 | 第21-22页 |
2.1.2 填料覆盖式EGSB反应器 | 第22-23页 |
2.2 接种底泥和富集培养条件 | 第23-24页 |
2.2.1 接种底泥 | 第23页 |
2.2.2 模拟含氮废水 | 第23-24页 |
2.3 反应器运行条件 | 第24页 |
2.4 检测方法 | 第24-28页 |
2.4.1 常规指标检测方法 | 第24-25页 |
2.4.2 污泥微生物菌落结构分析 | 第25-26页 |
2.4.3 颗粒污泥粒径分布及强度测试 | 第26页 |
2.4.4 静态实验 | 第26-28页 |
第3章 改进型EGSB与传统EGSB的对比研究 | 第28-42页 |
3.1 改进型EGSB—填料覆盖式EGSB | 第28页 |
3.2 与传统EGSB富集培养厌氧氨氧化菌的对比研究 | 第28-36页 |
3.2.1 脱氮效果对比 | 第28-33页 |
3.2.2 厌氧氨氧化活性对比 | 第33-35页 |
3.2.3 两反应器污泥截留能力对比 | 第35-36页 |
3.2.4 填料覆盖式EGSB反应器优势分析 | 第36页 |
3.3 微生物菌落结构分析 | 第36-40页 |
3.3.1 EGSB反应器内微生物菌落结构变化 | 第37-38页 |
3.3.2 填料覆盖式EGSB反应器内微生物菌落结构变化 | 第38-40页 |
3.3.3 两反应器内微生物菌落对比 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 接种底泥及基质浓度提升速度对ANAMMOX富集的影响 | 第42-55页 |
4.1 接种底泥对ANAMMOX富集的影响 | 第42-46页 |
4.1.1 脱氮效果对比 | 第42-45页 |
4.1.2 微生物群落演替变化 | 第45-46页 |
4.2 基质浓度提升速度对厌氧氨氧化菌富集的影响 | 第46-54页 |
4.2.1 脱氮性能 | 第46-48页 |
4.2.2 厌氧氨氧化特性分析 | 第48-49页 |
4.2.3 反应器运行的失稳及恢复 | 第49-50页 |
4.2.4 微生物群落演替过程 | 第50-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 上升流速及HRT对ANAMMOX富集的影响研究 | 第55-70页 |
5.1 不同上升流速下厌氧氨氧化污泥颗粒化研究 | 第55-59页 |
5.1.1 颗粒化进程 | 第55-57页 |
5.1.2 颗粒强度对比 | 第57-58页 |
5.1.3 上升流速对厌氧氨氧化污泥颗粒化作用分析 | 第58-59页 |
5.2 脱氮性能 | 第59-62页 |
5.2.1 反应器脱氮能力对比 | 第59-61页 |
5.2.2 污泥厌氧氨氧化活性对比 | 第61-62页 |
5.3 微生物菌落结构演替情况 | 第62-65页 |
5.4 HRT对反应器去除负荷的影响 | 第65-66页 |
5.5 不同启动策略下微生物变化分析 | 第66-68页 |
5.5.1 不同启动策略下厌氧氨氧化菌丰度变化 | 第66-67页 |
5.5.2 不同启动策略下厌氧氨氧化菌种类差异 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |