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生物膜强化水解-MBR处理表面行业综合废水的研究

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

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