摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
主要缩略语及符号 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.1.1 屠宰和肉类加工工艺简介 | 第13-14页 |
1.1.2 屠宰和肉类加工混合废水的产生及特点 | 第14页 |
1.2 屠宰和肉类加工工业废水的处理技术简介 | 第14-17页 |
1.2.1 活性污泥法 | 第14-15页 |
1.2.2 生物膜法 | 第15-16页 |
1.2.3 厌氧序批式活性污泥系统 | 第16页 |
1.2.4 高效厌氧反应器 | 第16-17页 |
1.2.5 组合处理工艺 | 第17页 |
1.3 污水生物脱氮除磷原理 | 第17-21页 |
1.3.1 污水生物脱氮机理 | 第17-18页 |
1.3.2 污水生物除磷机理 | 第18页 |
1.3.3 传统生物脱氮除磷工艺 | 第18-21页 |
1.4 废水生物脱氮新技术 | 第21-23页 |
1.5 反硝化除磷技术 | 第23-25页 |
1.5.1 反硝化除磷理论 | 第23页 |
1.5.2 反硝化除磷工艺 | 第23-24页 |
1.5.3 反硝化除磷微生物的研究 | 第24-25页 |
1.6 课题研究目的意义和来源 | 第25页 |
1.7 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验装置与方法 | 第27-31页 |
2.1 实验装置 | 第27-29页 |
2.2 主要设备和仪器 | 第29页 |
2.3 试验水质 | 第29页 |
2.4 实验接种污泥和实验水质 | 第29-30页 |
2.5 主要分析项目、监测方法与仪器 | 第30-31页 |
第三章 A~2/O 短程硝化反硝化除磷反应器的启动与调试 | 第31-41页 |
3.1 短程硝化控制策略 | 第31-32页 |
3.2 短程硝化和反硝化除磷的运行条件 | 第32-33页 |
3.3 短程硝化的启动 | 第33-37页 |
3.3.1 短程硝化启动阶段氮的去除特性研究 | 第33-36页 |
3.3.2 短程硝化启动阶段COD的去除特性研究 | 第36-37页 |
3.3.3 短程硝化启动的运行条件分析 | 第37页 |
3.4 反硝化除磷的启动 | 第37-40页 |
3.4.1 反硝化除磷启动阶段工艺参数的确定 | 第37-38页 |
3.4.2 磷的沿程去除特性 | 第38-39页 |
3.4.3 反硝化除磷过程中沿程COD的变化规律 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 SNAD工艺启动及稳定运行 | 第41-51页 |
4.1 SNAD运行条件选择 | 第41-42页 |
4.1.1 SNAD反应器运行条件 | 第41页 |
4.1.2 SNAD工艺控制条件 | 第41-42页 |
4.2 SNAD启动方案 | 第42-43页 |
4.2.1 接种污泥与试验水质 | 第43页 |
4.3 折流板SNAD工艺的启动试验 | 第43-50页 |
4.3.1 CANON工艺启动试验 | 第43-46页 |
4.3.2 SNAD工艺启动试验 | 第46-48页 |
4.3.3 SNAD反应器沿程氮的转化和COD去除变化 | 第48-49页 |
4.3.4 COD对SNAD反应器的影响 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 A~2/O+SNAD工艺处理屠宰和肉类加工工业废水 | 第51-57页 |
5.1 河南某屠宰和肉类加工厂污水处理工艺 | 第51-52页 |
5.2 实验装置 | 第52页 |
5.3 A~2/O+SNAD工艺联用处理屠宰和肉类加工工业废水的试验研究 | 第52-55页 |
5.3.1 工艺流程及控制策略 | 第54-55页 |
5.4 A~2/O和SNAD反应器的运行效果与分析 | 第55-56页 |
5.4.1 A~2/O和SNAD反应器运行效果 | 第55页 |
5.4.2 A~2/O和SNAD组合工艺处理污染物贡献率分析 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 结论与展望 | 第57-61页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
致谢 | 第69-71页 |