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基于电化学与生物膜耦合深度处理受污染地下水中含氮物质的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-22页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 国内外污染现状第12-13页
    1.3 受污染地下水的处理技术第13-18页
        1.3.1 物理化学方法第13-14页
        1.3.2 化学方法第14-15页
        1.3.3 生物反硝化方法第15-17页
        1.3.4 固态碳源反硝化方法第17页
        1.3.5 化学与生物联合方法第17-18页
    1.4 研究目的、内容与技术路线第18-22页
        1.4.1 课题来源第18-19页
        1.4.2 研究目的第19页
        1.4.3 研究内容第19-20页
        1.4.4 技术路线第20-22页
2 试验材料与方法第22-30页
    2.1 耦合载体制备第22-24页
        2.1.1 天然纤维生物质载体第22页
        2.1.2 微电解化学催化颗粒第22-23页
        2.1.3 耦合载体第23-24页
    2.2 反应装置及运行模式第24-25页
    2.3 试验水质及分析方法第25-26页
    2.4 试验方案第26-27页
    2.5 试验原理第27-30页
3 B+MC耦合载体处理模拟地下水的试验研究第30-44页
    3.1 反应器启动及微生物挂膜效果第30-36页
    3.2 模拟地下水的试验运行第36-43页
        3.2.1 硝酸盐氮的处理效果第36-38页
        3.2.2 亚硝酸盐氮的处理效果第38-39页
        3.2.3 氨氮的处理效果第39-40页
        3.2.4 对出水COD的影响第40-41页
        3.2.5 PH值的变化第41-43页
    3.3 小结第43-44页
4 反应器脱氮影响因素研究第44-61页
    4.1 水力停留时间的影响第44-49页
    4.2 溶解氧的影响第49-51页
    4.3 运行方式的影响第51-53页
    4.4 耦合载体性能的影响第53-59页
        4.4.1 释碳效率第53-55页
        4.4.2 损失率第55-58页
        4.4.3 经济效益分析第58-59页
    4.5 小结第59-61页
5 反应器内微生物群落特征分析第61-70页
    5.1 研究方法第61-62页
        5.1.1 微生物样品采集第61页
        5.1.2 测序流程第61-62页
    5.2 微生物群落多样性分析第62-69页
        5.2.1 门水平相对丰度分析第63-65页
        5.2.2 属水平相对丰度分析第65-69页
    5.3 小结第69-70页
6 耦合载体脱氮机理分析第70-82页
    6.1 反应器沿程变化第70-73页
    6.2 动力学模型的建立第73-78页
    6.3 耦合载体的耦合关系第78-79页
    6.4 好氧反应器与厌氧反应器对比分析第79-81页
    6.5 小结第81-82页
7 结论与建议第82-84页
    7.1 结论第82-83页
    7.2 建议第83-84页
参考文献第84-88页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第88-92页
学位论文数据集第92页

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