摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1. 引言 | 第13-14页 |
2. 微生物燃料电池 | 第14-19页 |
2.1. 微生物燃料电池原理及组成 | 第14页 |
2.2. 微生物燃料电池研究进展 | 第14-17页 |
2.3. 沉积物微生物燃料电池 | 第17页 |
2.4. 植物微生物燃料电池 | 第17-19页 |
3. 人工湿地 | 第19-21页 |
3.1. 人工湿地类型 | 第20页 |
3.2. 人工湿地污染物去除研究进展 | 第20-21页 |
4. 人工湿地型微生物燃料电池研究进展 | 第21-23页 |
5. 研究内容与意义 | 第23-24页 |
6. 技术路线 | 第24-25页 |
7. 论文创新点 | 第25-27页 |
第二章 CW-MFC构建与启动 | 第27-41页 |
1. 引言 | 第27页 |
2. 试验方法 | 第27-30页 |
2.1. 试验仪器与分析方法 | 第27-30页 |
2.1.1. 试验仪器 | 第27-28页 |
2.1.2. 分析方法 | 第28-30页 |
3. 试验装置构建与启动 | 第30-34页 |
3.1. 试验材料 | 第30-31页 |
3.1.1. 人工湿地装置 | 第30页 |
3.1.2. 接种物与植物 | 第30-31页 |
3.1.3. 电极材料 | 第31页 |
3.2. CW-MFC构建 | 第31-33页 |
3.3. CW-MFC启动与运行 | 第33-34页 |
4. 试验结果与分析 | 第34-38页 |
4.1. 接种物对CW-MFC启动产电影响 | 第34-35页 |
4.2. 电池性能与污染物去除结果分析 | 第35-38页 |
4.2.1. 极化曲线与功率密度曲线 | 第35-36页 |
4.2.2. pH变化和COD去除效果 | 第36-38页 |
4.2.3. 湿地剖面氧化还原电势 | 第38页 |
5. 结论 | 第38-41页 |
第三章 CW-MFC产电影响因素探究 | 第41-53页 |
1. 引言 | 第41页 |
1.1. 结构类型 | 第41页 |
1.2. 环境因素 | 第41页 |
1.3. 运行工艺参数 | 第41页 |
2. 试验设计 | 第41-42页 |
3. 试验结果与分析 | 第42-50页 |
3.1. 启动初期CW-MFC产电效果 | 第42-43页 |
3.2. CW-MFC产电影响因素 | 第43-50页 |
3.2.1. 植物对CW-MFC产电影响 | 第43-44页 |
3.2.2. 基质对CW-MFC产电影响 | 第44-45页 |
3.2.3. 温度对CW-MFC产电影响 | 第45-46页 |
3.2.4. 运行模式对CW-MFC产电影响 | 第46-48页 |
3.2.5. COD负荷对CW-MFC产电影响 | 第48-50页 |
4. 结论 | 第50-53页 |
第四章 CW-MFC污染物去除潜力及野外初步应用研究 | 第53-75页 |
1. 引言 | 第53页 |
2. CW-MFC产电特性 | 第53-57页 |
2.1. 功率密度曲线和极化曲线 | 第53-55页 |
2.2. CW-MFC剖面氧化还原电势 | 第55-57页 |
3. CW-MFC对污染物去除 | 第57-67页 |
3.1. COD去除 | 第57-60页 |
3.1.1. 结构参数对CW-MFC去除COD影响 | 第57-59页 |
3.1.2. 运行模式对MFC去除COD影响 | 第59-60页 |
3.2. 氮磷污染物去除能力 | 第60-67页 |
3.2.1. CW-MFC去除氮 | 第60-63页 |
3.2.2. CW-MFC除磷 | 第63-67页 |
4. 野外试验 | 第67-72页 |
4.1. 野外试验基地 | 第67-68页 |
4.2. 不同表面流人工湿地污染物去除效果 | 第68-70页 |
4.2.1. 不同表面流人工湿地氮素净化效果 | 第68-70页 |
4.2.2. 不同表面流人工湿地对TP和DIP的净化效果 | 第70页 |
4.3. 野外CW-MFC构建 | 第70-71页 |
4.4. 产电结果 | 第71-72页 |
5. 结论 | 第72-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
1. 结论 | 第75-76页 |
2. 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-88页 |