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改进型EGSB及运行工况对厌氧氨氧化菌富集的影响研究

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

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