摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 NO_x的危害及污染现状简述 | 第11-13页 |
1.1.2 SO_2的危害及排放现状 | 第13-14页 |
1.2 烟气脱硝技术进展 | 第14-17页 |
1.2.1 选择催化还原法 | 第14-16页 |
1.2.2 络合吸收结合生物还原法 | 第16-17页 |
1.3 烟气脱硫技术进展 | 第17-21页 |
1.3.1 石灰石-石膏湿式烟气脱硫 | 第17-19页 |
1.3.2 生物法脱除烟气SO_2 | 第19-21页 |
1.4 脱硫脱硝一体化工艺 | 第21-25页 |
1.4.1 钙基吸收剂催化氧化烟气同步脱硫脱硝技术 | 第21-22页 |
1.4.2 活性炭法 | 第22-23页 |
1.4.3 脉冲电晕等离子法 | 第23页 |
1.4.4 生物法同时脱硫脱硝 | 第23-25页 |
1.5 立体依据及研究思路 | 第25-27页 |
第二章 实验装置与研究方法 | 第27-33页 |
2.1 实验装置及填料 | 第27-29页 |
2.1.2 生物填料 | 第28-29页 |
2.2 实验材料 | 第29-30页 |
2.3 实验方案 | 第30-31页 |
2.3.1 RDB污泥驯化及挂膜 | 第30页 |
2.3.2 络合生物法同步脱硫脱硝的初步探讨 | 第30-31页 |
2.4 分析方法及实验仪器 | 第31-33页 |
2.4.1 气相NOx与SO_2浓度测定 | 第31页 |
2.4.2 H_2S浓度测定 | 第31页 |
2.4.3 气相流量控制 | 第31页 |
2.4.4 液相相关参数测定 | 第31-32页 |
2.4.5 铁离子浓度测定 | 第32页 |
2.4.6 Fe~(Ⅱ)(EDTA)-NO浓度测定 | 第32-33页 |
第三章 络合生物法同步脱硫脱硝实验探索 | 第33-55页 |
3.1 生物转鼓内的污泥驯化阶段 | 第33-35页 |
3.2 RDB启动挂膜及稳定运行效能 | 第35-36页 |
3.3 络合生物法同步脱硫脱硝初步探讨 | 第36-41页 |
3.4 RDB工艺参数考察 | 第41-53页 |
3.4.1 SO_2进气浓度对SO_2和NO去除效率影响 | 第44-45页 |
3.4.2 NO进气浓度对SO_2与NO去除效率的影响。 | 第45-47页 |
3.4.3 营养液回流速率对SO_2和NO去除率的影响 | 第47-48页 |
3.4.4 EBRT对SO_2和NO去除率的影响 | 第48-50页 |
3.4.5 pH对SO_2和NO去除效率的影响 | 第50-51页 |
3.4.6 O_2含量对SO_2和NO去除效率的影响 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 络合生物法同步脱硫脱硝过程中H_2S的排放 | 第55-64页 |
4.1 SO_2的进气浓度对H_2S排放的影响 | 第55-57页 |
4.2 NO进气浓度对H_2S产生量的影响 | 第57-58页 |
4.3 EBRT对H_2S产生量的影响 | 第58-59页 |
4.4 pH对H_2S产生的影响 | 第59-61页 |
4.5 O_2含量对H_2S产生量的影响 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 生物转鼓协同络合吸收同步脱硫脱硝抗高负荷性、耐饥饿性以及微生物群落结构的考察 | 第64-72页 |
5.1 高NO进气负荷冲击考察 | 第64-66页 |
5.2 高SO_2进气负荷冲击考察 | 第66-67页 |
5.3 饥饿期考察 | 第67-68页 |
5.4 微生物群落分析 | 第68-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与建议 | 第72-75页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 建议 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80页 |