摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 我国水资源面临的问题 | 第9-10页 |
1.2 生活污水对环境的危害 | 第10-11页 |
1.3 生物脱氮除磷的基理研究 | 第11-12页 |
1.4 生物脱氮除磷的工艺现状 | 第12-16页 |
1.4.1 分段脱氮除磷工艺 | 第13-15页 |
1.4.2 SBR 工艺 | 第15-16页 |
1.4.3 生物膜工艺 | 第16页 |
1.5 A~2/O 工艺主要问题及参数控制 | 第16-18页 |
1.5.1 A~2/O 工艺存在的问题 | 第16-17页 |
1.5.2 A~2/O 工艺运行参数控制 | 第17-18页 |
1.6 生物膜填料概述 | 第18-19页 |
1.6.1 固定式填料 | 第18页 |
1.6.2 悬挂式填料 | 第18页 |
1.6.3 悬浮式填料 | 第18-19页 |
1.7 研究内容和意义 | 第19-20页 |
第二章 实验装置与方法 | 第20-23页 |
2.1 实验装置 | 第20-21页 |
2.2 分析方法 | 第21-22页 |
2.3 出水标准 | 第22-23页 |
第三章 对某污水处理厂进出口水质监测 | 第23-37页 |
3.1 污水处理厂进出口水质变化 | 第23-26页 |
3.2 某污水处理厂进水水质变化规律 | 第26-33页 |
3.2.1 进水化学需氧量(COD)的变化规律 | 第26-27页 |
3.2.2 进水总悬浮颗粒物(SS)的变化规律 | 第27-28页 |
3.2.3 进水 NH3-N 的变化规律 | 第28-29页 |
3.2.4 进水 TN 的变化规律 | 第29-30页 |
3.2.5 进水 TP 的变化规律 | 第30-31页 |
3.2.6 进水 pH 值的变化规律 | 第31-32页 |
3.2.7 进水 COD、SS、NH_3-N、TN、TP 的相关性 | 第32-33页 |
3.3 某污水处理厂出水效果 | 第33-36页 |
3.3.1 对化学需氧量(COD)的去处率 | 第33页 |
3.3.2 对 NH_3-N 的去除效果 | 第33-34页 |
3.3.3 对 TN 的去除效果 | 第34页 |
3.3.4 对 TP 的去除效果 | 第34-35页 |
3.3.5 对 SS 的去除效果 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 实验室 A~2/O 工艺抗负荷波动能力研究 | 第37-55页 |
4.1 水力流速变化对系统处理效果的影响 | 第37-39页 |
4.1.1 水利流速变化对系统 COD 的影响 | 第37-38页 |
4.1.2 进水水力流速变化对系统 TP 的影响 | 第38页 |
4.1.3 水力流速变化对 TN 的影响 | 第38-39页 |
4.1.4 水力流速变化对 NH3-N 的影响 | 第39页 |
4.1.5 结论 | 第39页 |
4.2 水质变化对其处理效果的影响 | 第39-49页 |
4.2.1 进水 COD 浓度变化对处理效果的影响 | 第40-43页 |
4.2.2 进水 NH_3-N 浓度变化对处理效果的影响 | 第43-46页 |
4.2.3 进水 TP 浓度变化对处理效果的影响 | 第46-49页 |
4.3 阴离子表面活性剂对 A~2/O 工艺的脱氮除磷效果的影响 | 第49-54页 |
4.3.1 系统对 LAS 的处理效果 | 第49-50页 |
4.3.2 系统对 COD 的去除效果 | 第50-51页 |
4.3.3 系统脱氮除磷的效果 | 第51-54页 |
4.4 结论 | 第54-55页 |
第五章 实验室 A~2/O 工艺脱氮除磷探索研究 | 第55-67页 |
5.1 实验装置 | 第55页 |
5.2 实验启动 | 第55-56页 |
5.3 实验结果分析 | 第56-63页 |
5.3.1 系统对 COD 的去除效果 | 第56-58页 |
5.3.2 系统对 NH_3-N 的去除效果 | 第58-59页 |
5.3.3 系统对 TP 的去除效果 | 第59-61页 |
5.3.4 系统中氮的形态变化 | 第61-63页 |
5.4 系统中磷的平衡及形态变化 | 第63-66页 |
5.4.1 液相中磷的组成与变化 | 第64-65页 |
5.4.2 固相中磷的形态组成与变化 | 第65-66页 |
5.5 结论 | 第66-67页 |
第六章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
发表文章 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |