摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题研究的背景 | 第11-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第11页 |
1.1.2 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 表面行业综合废水中有机物的来源与组成成分 | 第12页 |
1.3 重金属对污水处理系统的影响及研究现状 | 第12-13页 |
1.4 综合废水中的处理方法 | 第13-18页 |
1.4.1 吸附法 | 第13-14页 |
1.4.2 电化学法 | 第14-15页 |
1.4.3 高级氧化法 | 第15-16页 |
1.4.4 生化法 | 第16-18页 |
1.5 生物填料的研究 | 第18-21页 |
1.5.1 生物填料的分类 | 第18-20页 |
1.5.2 生物填料的选用原则 | 第20-21页 |
1.6 课题研究内容和意义 | 第21-23页 |
1.6.1 课题研究的目的和意义 | 第21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.6.3 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 实验材料与方法 | 第23-29页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验材料 | 第23-25页 |
2.2.1 实验用水 | 第23-24页 |
2.2.2 实验接种污泥 | 第24页 |
2.2.3 填料 | 第24-25页 |
2.3 实验装置和工艺流程 | 第25-26页 |
2.3.1 实验装置 | 第25-26页 |
2.3.2 实验仪器设备 | 第26页 |
2.4 实验方法 | 第26-29页 |
2.4.1 水质测试方法 | 第26-27页 |
2.4.2 扫描电镜分析 | 第27页 |
2.4.3 树脂分级实验 | 第27-28页 |
2.4.4 MIDI脂肪酸的测定 | 第28-29页 |
第3章 水解酸化-MBR组合工艺的运行与优化 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 水解-MBR组合工艺的启动 | 第29-35页 |
3.2.1 启动期间VFAs的变化 | 第29-30页 |
3.2.2 启动期间COD的去除 | 第30-31页 |
3.2.3 启动期间B/C随时间变化 | 第31-32页 |
3.2.4 启动期间NH_4~+-N的去除 | 第32-33页 |
3.2.5 启动期间TN的去除 | 第33-34页 |
3.2.6 启动期间系统内附着生物量的计算 | 第34-35页 |
3.3 水解反应器的优化 | 第35-37页 |
3.3.1 水解HRT优化 | 第35-37页 |
3.4 MBR反应器的优化 | 第37-41页 |
3.4.1 HRT优化 | 第37-39页 |
3.4.2 曝气量优化 | 第39-40页 |
3.4.3 回流比优化 | 第40-41页 |
3.5 组合工艺在最优条件下的运行情况 | 第41-43页 |
3.5.1 COD的去除效果 | 第41-42页 |
3.5.2 NH_4~+-N的去除效果 | 第42-43页 |
3.5.3 TN的去除效果 | 第43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 高浓度重金属冲击对系统处理效能影响的研究 | 第45-61页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 重金属离子冲击 | 第45-60页 |
4.2.1 重金属离子冲击下VFAs的变化 | 第45-46页 |
4.2.2 重金属离子冲击对COD去除的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 重金属离子冲击对NH_4~+-N去除的影响 | 第48-49页 |
4.2.4 重金属离子冲击对TN去除的影响 | 第49-50页 |
4.2.5 重金属离子冲击对DOM的影响 | 第50-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 重金属富集对系统中污泥的影响 | 第61-74页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 污泥中重金属的富集情况和能谱图分析 | 第61-64页 |
5.3 重金属离子冲击前后污泥SEM分析 | 第64-65页 |
5.4 重金属离子冲击前后污泥红外光谱分析 | 第65-66页 |
5.5 重金属冲击后污泥DOM三维荧光分析 | 第66-70页 |
5.6 MIDI脂肪酸鉴定 | 第70-72页 |
5.7 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第81-83页 |
致谢 | 第83页 |