摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
1 绪论 | 第15-40页 |
·我国水污染状况 | 第15-20页 |
·2006年我国湖泊污染状况 | 第16-19页 |
·太湖污染状况 | 第17页 |
·滇池污染状况 | 第17-18页 |
·巢湖污染状况 | 第18-19页 |
·其他湖泊污染状况 | 第19页 |
·城市内湖污染状况 | 第19页 |
·2006 年我国大型水库的污染状况 | 第19-20页 |
·2006年重点城市集中式饮用水源地水质状况 | 第20页 |
·城市污水处理技术 | 第20-22页 |
·人工湿地 | 第22-37页 |
·湿地的定义及分类 | 第23-25页 |
·人工湿地在水源保护和废水处理中的应用 | 第25-30页 |
·人工湿地在水源保护中的应用 | 第25-27页 |
·人工湿地用于净化景观水体 | 第27-29页 |
·人工湿地处理造纸废水 | 第29-30页 |
·人工湿地去除污染物的机制 | 第30-31页 |
·人工湿地脱氮的机理 | 第31-34页 |
·基质滤过 | 第32页 |
·植物吸收 | 第32-33页 |
·微生物脱氮 | 第33-34页 |
·国内外人工湿地脱氮技术的研究进展 | 第34-35页 |
·复合人工湿地的研究进展 | 第35-37页 |
·本课题研究的意义 | 第37-40页 |
·课题的提出 | 第37-39页 |
·研究目的和内容 | 第39-40页 |
2 实验设计 | 第40-50页 |
·试验装置设计 | 第40-45页 |
·设计依据及设计步骤 | 第41页 |
·初步确定湿地面积 | 第41-42页 |
·长宽比和水头损失 | 第42页 |
·水力设计计算 | 第42-43页 |
·进、出水口设计以及床体设计 | 第43-44页 |
·湿地植物的作用以及选种 | 第44-45页 |
·试验系统设计 | 第45-48页 |
·布水系统设计 | 第46页 |
·集水系统设计 | 第46页 |
·碳源的补充 | 第46-47页 |
·取样口设计 | 第47页 |
·植物种植 | 第47-48页 |
·污水来源及水质 | 第48页 |
·测试内容 | 第48-49页 |
·采样点的布置 | 第49-50页 |
3 人工湿地的启动 | 第50-58页 |
·人工湿地的启动方式 | 第50-51页 |
·人工湿地系统的启动过程 | 第51-56页 |
·人工湿地启动的第一阶段 | 第51页 |
·人工湿地启动的第二阶段 | 第51-56页 |
·植物生长情况 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
4 垂直流湿地中氮的转化 | 第58-65页 |
·材料与方法 | 第58页 |
·水力传导率的测定 | 第58页 |
·垂直流湿地系统氮的转化与分析 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-63页 |
·垂直流湿地的水力传导情况 | 第59-60页 |
·HRT对垂直流湿地系统内NH_4~+-N以及TN转化的影响 | 第60-62页 |
·DO对垂直流湿地系统内氨氮转化的影响 | 第62-63页 |
·TN负荷对垂直流湿地系统内氨氮转化的影响 | 第63页 |
·结论 | 第63-65页 |
5 水平流湿地中的氮的转化分析 | 第65-71页 |
·材料与方法 | 第65页 |
·结果与讨论 | 第65-70页 |
·水平流湿地进水添加碳源对系统内环境(DO)的影响 | 第66-67页 |
·水平流湿地进水添加碳源对TN去除的影响 | 第67页 |
·HRT对水平流湿地TN去除的影响 | 第67-68页 |
·温度对水平流湿地TN去除的影响 | 第68-69页 |
·进水TN负荷对水平流湿地TN去除的影响 | 第69-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
6 复合人工湿地脱氮工艺优化 | 第71-75页 |
·材料与方法 | 第71页 |
·结果与讨论 | 第71-74页 |
·水力传导性能的优化 | 第71-72页 |
·复合系统对氨氮的转化程度与复合系统TN去除率之间的关系 | 第72-73页 |
·温度与复合系统TN去除率之间的关系 | 第73-74页 |
·进水TN浓度与复合系统TN去除率之间的关系 | 第74页 |
·结论 | 第74-75页 |
7 结论与建议 | 第75-79页 |
·结论 | 第75-76页 |
·建议 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |