复合式厌氧折流板反应器处理垃圾渗滤液研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩写词 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-14页 |
1.2 垃圾渗滤液的组分和危害 | 第14-16页 |
1.2.1 垃圾渗滤液的组分 | 第14-16页 |
1.2.2 垃圾渗滤液危害 | 第16页 |
1.3 垃圾渗滤液处理方法 | 第16-23页 |
1.3.1 回灌法 | 第17页 |
1.3.2 土地处理法 | 第17-18页 |
1.3.3 物化法 | 第18-20页 |
1.3.4 生物处理技术 | 第20-23页 |
1.4 厌氧处理技术概况 | 第23-31页 |
1.4.1 厌氧生物处理技术基本理论 | 第23-26页 |
1.4.2 厌氧生物处理技术的发展 | 第26页 |
1.4.3 新型厌氧反应器发展方向 | 第26-27页 |
1.4.4 厌氧折流板反应器概述 | 第27-31页 |
1.5 问题提出与研究目的 | 第31-33页 |
1.5.1 课题来源 | 第31页 |
1.5.2 研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验材料和方法 | 第33-42页 |
2.1 实验装置 | 第33-37页 |
2.1.1 设计思路 | 第33-34页 |
2.1.2 反应器设计 | 第34-37页 |
2.2 实验系统构建 | 第37-39页 |
2.3 实验材料 | 第39-40页 |
2.3.1 反应器启动阶段 | 第39页 |
2.3.2 反应器处理垃圾渗滤液阶段 | 第39-40页 |
2.4 分析项目和测试方法 | 第40-42页 |
第3章 模拟配水HABR反应器启动 | 第42-53页 |
3.1 实验启动方法 | 第42-43页 |
3.2 启动过程总体效能 | 第43-46页 |
3.3 碱度、VFA及pH变化关系 | 第46-48页 |
3.4 各格室处理效能 | 第48-50页 |
3.5 氧化还原电位(ORP)变化 | 第50-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 HABR反应器处理垃圾渗滤液 | 第53-65页 |
4.1 渗滤液比重增加对出水的影响 | 第53-56页 |
4.1.1 进、出水COD变化关系 | 第53-55页 |
4.1.2 进、出水NH_4~+-N浓度关系 | 第55-56页 |
4.1.3 进、出水碱度和pH变化关系 | 第56页 |
4.2 渗滤液比重对HABR各格室处理效能影响 | 第56-64页 |
4.2.1 VFA | 第56-58页 |
4.2.2 COD去除效果 | 第58-61页 |
4.2.3 产气速率及产气率 | 第61-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 反应器效能影响因素探究 | 第65-89页 |
5.1 温度对反应器效能的影响 | 第65-72页 |
5.1.1 COD去除效果 | 第65-67页 |
5.1.2 出水碱度和VFA | 第67-68页 |
5.1.3 各格室COD处理能力 | 第68-70页 |
5.1.4 产气及产气率 | 第70-72页 |
5.2 HRT影响 | 第72-82页 |
5.2.1 COD去除效果 | 第72-74页 |
5.2.2 各格室COD处理能力 | 第74-78页 |
5.2.3 产气及产气率 | 第78-82页 |
5.3 氨氮浓度的影响 | 第82-87页 |
5.3.1 COD去除效果 | 第83-85页 |
5.3.2 氨氮浓度变化 | 第85-86页 |
5.3.3 出水pH | 第86-87页 |
5.3.4 产气及产气率 | 第87页 |
5.4 本章小结 | 第87-89页 |
第6章 运行参数优化与经济性分析 | 第89-102页 |
6.1 HABR反应器能耗分析 | 第89-92页 |
6.2 运行参数优化 | 第92-100页 |
6.2.1 优化实验设计 | 第92-94页 |
6.2.2 T和HRT对COD去除率的影响 | 第94-97页 |
6.2.3 T和HRT对EDR的影响 | 第97-99页 |
6.2.4 最佳工艺条件 | 第99-100页 |
6.3 本章小结 | 第100-102页 |
第7章 总结与展望 | 第102-104页 |
7.1 结论 | 第102-103页 |
7.2 展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
附录 | 第112页 |
A.攻读学位期间发表的论著情况 | 第112页 |
B.作者在攻读硕士学位期间获得的荣誉 | 第112页 |