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游离氨(FA)对硝化菌活性的抑制影响试验研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
1 绪论第15-26页
    1.1 课题来源及背景第15-16页
        1.1.1 课题来源第15页
        1.1.2 课题背景第15-16页
    1.2 短程生物脱氮原理及实现途径第16-21页
        1.2.1 短程生物脱氮原理第16页
        1.2.2 短程生物脱氮优点第16-17页
        1.2.3 短程生物脱氮实现的控制途径第17-21页
    1.3 游离氨(FA)对硝化菌活性抑制动力学模型第21-23页
        1.3.1 FA对硝化菌活性抑制机理第21页
        1.3.2 FA对硝化菌活性抑制动力学模型第21-22页
        1.3.3 FA抑制硝化菌活性实现短程硝化的机理第22-23页
    1.4 FA对硝化菌活性抑制的可逆性及适应性第23页
    1.5 课题研究思路第23-26页
2 试验材料与方法第26-30页
    2.1 试验用水及接种污泥第26页
        2.1.1 试验用水及特性第26页
        2.1.2 接种污泥第26页
    2.2 试验装置及运行方式第26-28页
        2.2.1 试验装置第26-27页
        2.2.2 运行方式第27-28页
    2.3 试验设备与分析仪器第28页
    2.4 分析项目与检测方法第28页
    2.5 论文术语及符号第28-30页
3 FA抑制协同曝气时间对SBR系统硝化性能的影响第30-64页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 试验材料与方法第31-36页
        3.2.1 试验装置第31页
        3.2.2 接种污泥及试验用水第31-32页
        3.2.3 水质分析项目及方法第32页
        3.2.4 试验方案第32-33页
        3.2.5 计算方法第33-36页
    3.3 不同曝气时间对SBR系统生化性能的影响第36-39页
        3.3.1 COD去除特性第36-37页
        3.3.2 NH~+_4-N去除特性第37-39页
    3.4 FA对SBR系统生化反应速率的影响第39-43页
        3.4.1 FA对R_(Exact)系统生化反应速率的影响第39-41页
        3.4.2 FA对R_(Ahead)系统生化反应速率的影响第41-42页
        3.4.3 FA对R_(Exceed)系统生化反应速率的影响第42-43页
    3.5 FA对SBR系统硝化反应类型的影响第43-50页
        3.5.1 FA对R_(Exact)系统硝化反应类型的影响第43-45页
        3.5.2 FA对R_(Ahead)系统硝化反应类型的影响第45-46页
        3.5.3 FA对R_(Exceed)系统硝化反应类型的影响第46-47页
        3.5.4 曝气时间对SBR系统Ni AR和Na AR变化的影响第47-48页
        3.5.5 FA对SBR系统Ni AR和Na AR变化的影响第48-50页
    3.6 SBR系统典型周期内氮的转化规律第50-55页
        3.6.1 R_(Exact)系统典型周期内氮的转化规律第50-53页
        3.6.2 R_(Ahead)系统典型周期内氮的转化规律第53-54页
        3.6.3 R_(Exceed)系统典型周期内氮的转化规律第54-55页
    3.7 FA对SBR系统硝化菌活性的抑制影响第55-59页
        3.7.1 SBR系统中硝化菌活性的变化规律第55-57页
        3.7.2 FA协同曝气时间对硝化菌活性的抑制影响第57-59页
    3.8 SBR系统污泥性能的变化规律第59-62页
        3.8.1 污泥活性的变化规律第59-60页
        3.8.2 污泥沉降性的变化规律第60-62页
    3.9 本章小结第62-64页
4 FA对氨氧化菌(AOB)活性抑制动力学试验研究第64-101页
    4.1 引言第64-66页
    4.2 试验材料与方法第66-69页
        4.2.1 试验装置及运行方式第66页
        4.2.2 试验用水及接种污泥第66页
        4.2.3 试验方案第66-69页
        4.2.4 计算方法第69页
    4.3 FA对S_(Exact)、S_(Ahead)和S_(Exceed)硝化性能的短期影响第69-77页
        4.3.1 FA对NH~+_4-N去除特能的短期影响第69-72页
        4.3.2 FA对NO~-_2N产生量的短期影响第72-75页
        4.3.3 典型周期内氮的转化规律第75-76页
        4.3.4 FA对TN损失率的影响第76-77页
    4.4 FA对S_(Exact)、S_(Ahead)和S_(Excee)短程硝化反应速率的影响第77-90页
        4.4.1 不同FA浓度梯度下,反应速率的求解方法第77-88页
        4.4.2 FA抑制条件下,AOB活性表征方法对比第88-90页
    4.5 FA对AOB活性的抑制动力学第90-99页
        4.5.1 FA对S_(Exact)内AOB活性的抑制动力学第92-93页
        4.5.2 FA对S_(Ahead)内AOB活性的抑制动力学第93-94页
        4.5.3 FA对S_(Exceed)内AOB活性的抑制动力学第94-95页
        4.5.4 FA对AOB活性抑制动力学模型数理统计分析第95-99页
    4.6 本章小结第99-101页
5 FA对亚硝酸盐氧化菌(NOB)活性的抑制可逆性影响第101-126页
    5.1 引言第101-102页
    5.2 试验材料与方法第102-105页
        5.2.1 试验装置及运行方式第102页
        5.2.2 试验用水及接种污泥第102页
        5.2.3 试验方案第102-105页
    5.3 高FA耦合过曝气对SBR系统硝化菌活性的影响第105-113页
        5.3.1 高FA协同过曝气对硝化反应过程的影响第105-109页
        5.3.2 低FA耦合实时控制对NOB活性可逆性影响第109-111页
        5.3.3 低FA耦合过曝气对NOB活性可逆性影响第111-113页
    5.4 高FA耦合实时控制对SBR系统硝化菌活性的影响第113-120页
        5.4.1 高FA耦合实时控制对硝化反应过程的影响第113-115页
        5.4.2 低FA耦合过曝气对NOB活性可逆性影响第115-118页
        5.4.3 低FA耦合实时控制对NOB活性可逆性影响第118-120页
    5.5 低FA条件下,温度耦合曝气时间对硝化菌活性的影响第120-124页
        5.5.1 温度耦合实时控制对硝化菌活性的影响第120-122页
        5.5.2 温度耦合过曝气对硝化菌活性的影响第122-124页
    5.6 本章小结第124-126页
结论第126-130页
致谢第130-131页
参考文献第131-137页
攻读学位期间的研究成果第137页

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