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两相分配生物反应器净化二氯甲烷废气的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 二氯甲烷的分布及危害第11-13页
        1.1.1 DCM的物理化学性质第11页
        1.1.2 DCM的来源和分布第11-12页
        1.1.3 DCM的危害第12-13页
    1.2 二氯甲烷的生物降解第13-15页
        1.2.1 DCM降解菌的研究第13页
        1.2.2 DCM的生物处理工艺第13-14页
        1.2.3 生物处理工艺的优势和缺陷第14-15页
    1.3 两相分配生物反应器第15-22页
        1.3.1 TPPBs的含义第15页
        1.3.2 TPPBs的原理第15-19页
        1.3.3 NAP的选择第19-22页
    1.4 课题的研究意义和内容第22-25页
        1.4.1 课题的研究意义及目的第22-23页
        1.4.2 课题的研究内容第23页
        1.4.3 课题创新之处第23-24页
        1.4.4 课题来源第24-25页
第二章 材料与方法第25-34页
    2.1 实验材料第25-27页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
        2.1.3 菌株和培养基第26页
        2.1.4 实验装置第26-27页
    2.2 实验方法第27-34页
        2.2.1 工艺参数测定方法第27-28页
        2.2.2 CSTB和TPPSTB降解DCM第28-29页
        2.2.3 TPPSTB中的动力学研究第29-34页
第三章 H13菌降解特性研究及SNAP的选择第34-45页
    3.1 DCM对H13菌抑制因素的探索第34-37页
    3.2 碳平衡和氯平衡分析第37-39页
    3.3 底物抑制动力学分析第39-40页
    3.4 SNAP的分配系数测定第40-41页
    3.5 SNAP的吸收实验第41-42页
    3.6 硅胶的加入对H13菌耐受性的影响第42-43页
    3.7 DCM批次降解实验第43-44页
    3.8 本章小结第44-45页
第四章 TPPSTB系统建立及运行性能研究第45-53页
    4.1 H13菌在CSTB中的培养第45-47页
    4.2 CSTB和TPPSTB去除DCM的效果比较第47-48页
    4.3 CSTB和TPPSTB的水相DCM浓度变化第48-49页
    4.4 CSTB和TPPSTB的溶氧和菌体浓度变化第49-50页
    4.5 CSTB和TPPSTB的生物群落考察第50-51页
    4.6 本章小结第51-53页
第五章 TPPSTB系统的影响因素研究第53-67页
    5.1 进气负荷对去除效果的影响第53-55页
    5.2 进气浓度和停留时间对去除效果的影响第55-58页
    5.3 硅胶含量对去除效果的影响第58-59页
    5.4 进气负荷冲击对去除效果的影响第59-63页
    5.5 饥饿负荷对去除效果的影响第63-65页
    5.6 本章小结第65-67页
第六章 TPPSTB中的动力学研究第67-75页
    6.1 容积传质系数K_La的测定第67-70页
        6.1.1 电极反应时间的测定第68页
        6.1.2 K_La的测定第68-70页
    6.2 溶氧动力学模型第70-71页
    6.3 菌体浓度对K_La的影响第71页
    6.4 气含率的测定第71-72页
    6.5 底物消耗动力学第72-74页
    6.6 本章小结第74-75页
第七章 结论与展望第75-79页
    7.1 结论第75-77页
    7.2 展望第77-79页
参考文献第79-87页
攻读硕士学位期间发表的主要学术论文第87-88页
致谢第88页

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