摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题背景及意义 | 第10页 |
1.2 养猪废水的特点及处理现状 | 第10-14页 |
1.2.1 养猪废水的特点 | 第10-11页 |
1.2.2 养猪废水的危害 | 第11-12页 |
1.2.3 养猪废水处理现状 | 第12-14页 |
1.3 废水生物脱氮技术研究与发展现状 | 第14-23页 |
1.3.1 传统污水生物脱氮技术 | 第14-19页 |
1.3.2 短程硝化反硝化生物脱氮技术 | 第19-22页 |
1.3.3 同步硝化反硝化生物脱氮技术 | 第22页 |
1.3.4 生物滤池工艺技术 | 第22-23页 |
1.4 课题的目的及主要研究内容 | 第23-25页 |
1.4.1 课题的目的及来源 | 第23页 |
1.4.2 课题的主要研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-32页 |
2.1 实验装置和主要仪器设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验装置 | 第25-26页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第26页 |
2.2 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.1 实验的主要药剂 | 第26-27页 |
2.2.2 实验用水 | 第27页 |
2.2.3 种泥与接种量 | 第27页 |
2.3 反应器运行控制方法 | 第27-30页 |
2.3.1 反应器的启动 | 第28-29页 |
2.3.2 改变HRT时期反应器的运行控制 | 第29页 |
2.3.3 该良后的反应器运行控制 | 第29-30页 |
2.4 分析项目与检测方法 | 第30-32页 |
2.4.1 常规分析项目与检测方法 | 第30页 |
2.4.2 木质填料的表面性状及生物相观察 | 第30-32页 |
第3章 木质填料床A/O系统的启动运行 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 木质填料床A/O系统COD去除及沿程降解规律 | 第32-34页 |
3.2.1 系统对COD去除变化规律 | 第32-33页 |
3.2.2 COD沿程降解规律 | 第33-34页 |
3.3 进水C/N比对NH_4~+-N去除的影响及沿程转化规律 | 第34-39页 |
3.3.1 进水C/N比对NH_4~+-N去除的影响 | 第35-37页 |
3.3.2 NH_4~+-N沿程转化规律 | 第37-39页 |
3.4 进水C/N比对TN去除的影响及脱氮机制分析 | 第39-44页 |
3.4.1 进水C/N比对TN去除的影响 | 第39-41页 |
3.4.2 系统生物脱氮过程和机制分析 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 HRT对木质填料床A/O系统处理效能的影响 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 对COD去除的影响及沿程去除规律 | 第46-49页 |
4.2.1 对COD去除的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 COD沿程去除规律 | 第47-49页 |
4.3 对NH_4~+-N去除的影响 | 第49-50页 |
4.4 对TN去除的影响及生物脱氮过程分析 | 第50-56页 |
4.4.1 对TN去除的影响 | 第50-52页 |
4.4.2 系统生物脱氮过程分析 | 第52-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 改良木质填料床A/O系统的处理效能 | 第58-71页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 改良系统对COD的去除及各功能区贡献率 | 第58-60页 |
5.2.1 系统对COD去除变化规律 | 第58-59页 |
5.2.2 各功能区COD去除贡献率 | 第59-60页 |
5.3 改良系统对NH_4~+-N的去除及各功能区贡献率 | 第60-62页 |
5.3.1 系统对NH_4~+-N去除变化规律 | 第60-61页 |
5.3.2 各功能区NH_4~+-N去除贡献率 | 第61-62页 |
5.4 改良系统对TN的去除及生物脱氮过程分析 | 第62-67页 |
5.4.1 系统对TN去除变化规律 | 第62-63页 |
5.4.2 系统生物脱氮过程及NO_2~--N积累分析 | 第63-67页 |
5.5 木质填料层生物相SEM分析 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |