摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 NO_x 的来源及危害 | 第9页 |
1.2 NO_x 的脱除技术 | 第9-16页 |
1.2.1 非催化法烟气脱氮技术 | 第10-12页 |
1.2.2 催化脱氮技术 | 第12-13页 |
1.2.3 等离子体法 | 第13页 |
1.2.4 生物法烟气脱氮工艺 | 第13-16页 |
1.3 SO_4~(2-)的危害 | 第16-17页 |
1.4 SO_4~(2-)-的生物控制技术 | 第17-23页 |
1.4.1 膜分离法脱除 SO_4~(2-) | 第17页 |
1.4.2 离子交换法 | 第17-18页 |
1.4.3 生物法 | 第18-23页 |
1.5 课题研究的主要内容 | 第23-25页 |
第二章 生物滤池、生物滴滤塔中 NO_x 的脱除 | 第25-31页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 实验药品与实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 实验装置及实验方法 | 第26-27页 |
2.2.3 分析方法 | 第27-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-30页 |
2.3.1 硝化滴滤塔和滤池与反硝化滴滤塔和滤池对 NO 脱除的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 改进生物滴滤塔中 NO 的脱除 | 第30页 |
2.4 创新点 | 第30-31页 |
第三章 改进的生物滴滤塔脱除 NO_x | 第31-42页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-34页 |
3.2.1 实验药品与实验仪器 | 第31页 |
3.2.2 实验装置及实验方法 | 第31-34页 |
3.2.3 分析方法 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 O_2浓度对 NO 脱除性能的影响 | 第34页 |
3.3.2 EBRT, V_L和 NO 浓度对 NO 脱除性能的影响 | 第34-36页 |
3.3.3 底物 (S~(2-), 甲醛和乙酸钠 )和产物 (NO_2和 SO_4~(2-))对 NO 脱除性能的影响 | 第36-37页 |
3.3.4 S~(2-)/甲醛的值对 NO-3产生的影响 | 第37-38页 |
3.3.5 NO、S~(2-)和甲醛的相互作用 | 第38-40页 |
3.4 小结 | 第40-41页 |
3.5 创新点 | 第41-42页 |
第四章 UASB 反应器中硫酸根的脱除 | 第42-53页 |
4.1 引言 | 第42-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-47页 |
4.2.1 实验药品与实验仪器 | 第44页 |
4.2.2 实验装置及实验方法 | 第44-47页 |
4.2.3 分析方法 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-51页 |
4.3.1 水力停留时(HRT)对 SO_4~(2-)脱除性能的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 SO_4~(2-)浓度对 SO_4~(2-)脱除性能的影响 | 第48页 |
4.3.3 S~(2-)浓度对 SO_4~(2-)脱除性能的影响 | 第48-49页 |
4.3.4 碳源(乳酸,乙酸,柠檬酸和乙醇)及 COD/SO_4~(2-)值对 SO_4~(2-)脱除性能的影响 | 第49页 |
4.3.5 光照对 SO_4~(2-)脱除性能及产气量的影响 | 第49-50页 |
4.3.6 COD/SO_4~(2-)值对 COD 脱除的影响 | 第50页 |
4.3.7 有无填料对 UASB 反应器系统启动的快慢及 SO_4~(2-)脱除性能的影响 | 第50-51页 |
4.4 小结 | 第51-52页 |
4.5 创新点 | 第52-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-56页 |
5.1 论文主要结论 | 第53-54页 |
5.1.1 NO 脱除的研究 | 第53-54页 |
5.1.2 SO_4~(2-)脱除的研究 | 第54页 |
5.2 研究展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |