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改性聚氨酯填料生物膜系统脱氮特征及微生物学机制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第15-30页
    1.1 课题背景第15-16页
    1.2 氮循环及氮污染危害第16-17页
    1.3 生物脱氮法第17-22页
        1.3.1 生物脱氮过程第17-19页
        1.3.2 生物脱氮过程中微生物研究现状第19-20页
        1.3.3 生物脱氮新技术与工艺第20-22页
    1.4 生物膜法在污水处理中的应用第22-25页
        1.4.1 生物膜法原理第22-23页
        1.4.2 生物膜法主要工艺形式第23-25页
    1.5 生物载体填料的进展第25-27页
        1.5.1 载体填料的类型第25页
        1.5.2 PU 填料研究现状第25-26页
        1.5.3 载体填料改性机理及研究现状第26-27页
    1.6 课题研究目的意义和内容第27-30页
        1.6.1 课题来源第27页
        1.6.2 研究的目的及意义第27-28页
        1.6.3 技术路线与研究内容第28-30页
第2章 试验材料、仪器设备和方法第30-45页
    2.1 试验填料第30-34页
        2.1.1 MPU 填料第30-32页
        2.1.2 改性 TPU 和 SPU 填料制作方法第32页
        2.1.3 TPU 和 SPU 填料的性质测定第32-34页
    2.2 试验装置和用水第34-35页
    2.3 常规实验项目与分析方法第35-36页
    2.4 微生物学分析方法第36-43页
        2.4.1 微生物相特征及结构观察第36-37页
        2.4.2 生物膜组成分析第37页
        2.4.3 16S rDNA 全长扩增及 DGGE 分析第37-39页
        2.4.4 实时定量 PCR 分析第39-43页
    2.5 实验仪器与设备第43-45页
第3章 MPU 生物膜脱氮系统的效能及其影响因素第45-76页
    3.1 引言第45页
    3.2 MPU 生物膜脱氮系统的启动试验第45-53页
        3.2.1 试验结果及分析第46-48页
        3.2.2 吸附性能比较第48-49页
        3.2.3 生物膜比较第49-53页
    3.3 MPU 生物膜系统的短程硝化反硝化启动第53-59页
        3.3.1 短程硝化过程中氮的转化第54-55页
        3.3.2 MPU 生物膜系统短程硝化反硝化性能的提高第55-59页
    3.4 影响因子对 MPU 生物膜系统运行的影响第59-69页
        3.4.1 DO第60-62页
        3.4.2 pH第62-64页
        3.4.3 温度第64-67页
        3.4.4 HRT第67-69页
    3.5 MPU 生物膜硝化反硝化动力学模型第69-74页
        3.5.1 模型推导的假设条件第70-71页
        3.5.2 数学模型符号说明第71页
        3.5.3 硝化反硝化反应动力学模型的推导第71-74页
    3.6 小结第74-76页
第4章 MPU 生物膜系统微生物菌群组成研究第76-93页
    4.1 引言第76页
    4.2 DO 对微生物菌群组成的影响第76-82页
        4.2.1 微生物多样性统计分析第76-78页
        4.2.2 微生物群落相似性分析第78-79页
        4.2.3 微生物群落多样性指数分析第79-80页
        4.2.4 微生物菌群多样性比较分析第80-82页
    4.3 进水 C/N 比对微生物菌群组成的影响第82-86页
        4.3.1 微生物多样性统计分析第82-83页
        4.3.2 微生物群落相似性分析第83-84页
        4.3.3 微生物群落多样性指数分析第84页
        4.3.4 微生物菌群多样性比较分析第84-86页
    4.4 生物膜中硝化细菌定量分析第86-91页
        4.4.1 DO 对硝化细菌数量的影响第86-89页
        4.4.2 C/N 比对硝化细菌数量的影响第89-91页
    4.5 小结第91-93页
第5章 TPU 和 SPU 填料在高氨氮和低 C/N 比污水处理中的研究第93-124页
    5.1 引言第93页
    5.2 负载物质的基本性质第93-94页
        5.2.1 电气石成分及性质第93-94页
        5.2.2 淀粉的成分及性质第94页
    5.3 WPU 对填料物理性能的影响第94-96页
        5.3.1 填料结构第94-95页
        5.3.2 PU 载胶量第95-96页
    5.4 TPU 生物膜系统的特性分析第96-113页
        5.4.1 电气石对填料性能的影响第96-99页
        5.4.2 TPU 对硝化细菌硝化性能的影响第99-101页
        5.4.3 生物膜吸附动力学模型第101-111页
        5.4.4 TPU 生物膜系统启动第111-113页
    5.5 SPU 生物膜系统特性分析第113-123页
        5.5.1 淀粉对填料性能的影响第113-115页
        5.5.2 SPU 生物膜系统的启动和运行第115-119页
        5.5.3 两种填料生物膜微生物形态比较第119-120页
        5.5.4 SPU 生物膜系统内氮的转化过程第120-123页
    5.6 小结第123-124页
结论第124-125页
创新点摘要第125-127页
参考文献第127-140页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第140-142页
致谢第142-143页
个人简历第143页

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