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EM技术在水处理领域的系统应用研究

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-12页
前言第12-13页
1 文献综述第13-32页
 1.1 我国水资源的现状及城市污水资源化的必要性第13-14页
 1.2 城市生活污水生物处理技术研究动态第14-21页
  1.2.1 污水处理三级体制第14页
  1.2.2 污水生物处理技术应用现状第14-18页
   1.2.2.1 好氧生物处理技术的发展第15-17页
   1.2.2.2 厌氧生物处理技术的发展第17页
   1.2.2.3 好氧技术与厌氧技术组合工艺的必然性与可行性第17-18页
   1.2.2.4 生物自然净化技术研究现状第18页
  1.2.3 生物处理技术的发展趋势第18-21页
   1.2.3.1 细胞及微生物固定化技术的应用第19页
   1.2.3.2 新型填料与载体的开发应用第19-20页
   1.2.3.3 污水回用深度技术第20页
   1.2.3.4 节能技术第20-21页
 1.3 啤酒工业废水生物处理技术的现状与进展第21-25页
  1.3.1 啤酒废水的产生与特点第21-22页
  1.3.2 啤酒废水的生物处理技术第22-24页
   1.3.2.1 啤酒废水好氧生物处理第22-23页
   1.3.2.2 啤酒废水厌氧生物处理第23-24页
  1.3.3 啤酒废水的生物利用技术第24-25页
   1.3.3.1 啤酒废水土地利用第24页
   1.3.3.2 啤酒废水的植物净化第24-25页
 1.4 富营养化水体治理技术现状与发展趋势第25-28页
  1.4.1 湖泊水体富营养化治理现状及研究动态第25-27页
  1.4.2 富营养化水体藻类控制技术研究进展第27-28页
 1.5 EM有效微生物技术及其水处理领域的应用研究现状第28-31页
  1.5.1 EM有效微生物技术及其基本原理第28-29页
  1.5.2 EM在水处理领域的应用研究现状第29-30页
  1.5.3 存在的问题与努力的方向第30-31页
 1.6 本研究的目标与内容第31-32页
2 应用EM技术处理生活污水的效果及相关研究第32-65页
 2.1 EM降解生活污水主要污染物的能力与效果评价第32-45页
  2.1.1 试验材料与方法第32-33页
   2.1.1.1 试验材料第32页
   2.1.1.2 水质监测方法第32-33页
   2.1.1.3 EM的投加与污水处理方法第33页
   2.1.1.4 EM最佳作用条件的确定第33页
   2.1.1.5 最佳参数条件下的EM作用程度第33页
  2.1.2 试验结果与分析第33-43页
   2.1.2.1 各种工艺参数对EM作用效果的影响顺序第33-35页
   2.1.2.2 最佳作用条件的确定第35-38页
   2.1.2.3 最佳处理条件下COD,BOD去除率及其与处理时间的关系第38-39页
   2.1.2.4 投加EM对污水中氮去除效果的影响第39-41页
   2.1.2.5 投加EM对污水中磷去除效果的影响第41-43页
  2.1.3 试验小结第43-45页
 2.2 重金属离子对有效微生物群处理污水能力的影响第45-52页
  2.2.1 试验材料与试验方法第45-46页
   2.2.1.1 试验材料第45页
   2.2.1.2 水质监测方法第45页
   2.2.1.3 水处理试验方法第45-46页
  2.2.2 试验结果与分析第46-50页
   2.2.2.1 Cu~(2+)对EM处理污水效果的影响第46页
   2.2.2.2 Zn~(2+)对EM处理污水效果的影响第46-47页
   2.2.2.3 Pb~(2+)对EM处理污水效果的影响第47-48页
   2.2.2.4 As~(3+)对EM处理污水效果的影响第48页
   2.2.2.5 Cr~(6+)对EM处理污水效果的影响第48-49页
   2.2.2.6 Cd~(2+)对EM处理污水效果的影响第49-50页
   2.2.2.7 Hg~(2+)对EM处理污水效果的影响第50页
  2.2.3 试验小结第50-52页
 2.3 EM—SBR反应器的启动及处理生活污水效能的研究第52-65页
  2.3.1 试验材料、装置与试验方法第52-54页
   2.3.1.1 试验材料与试验装置第52-53页
   2.3.1.2 试验方法第53-54页
    2.3.1.2.1 监测项目及方法第53页
    2.3.1.2.2 污泥培养与驯化第53-54页
    2.3.1.2.3 SBR反应器的运行模式第54页
  2.3.2 试验结果与分析第54-63页
   2.3.2.1 污泥自接种EM—SBR反应器的启动过程第54-58页
    2.3.2.1.1 EM连续投菌与反应器的启动第54-57页
    2.3.2.1.2 EM一次性投菌与反应器的启动第57-58页
   2.3.2.2 污泥引种EM—SBR反应器的启动过程第58-60页
   2.3.2.3 不同运行模式下EM—SBR反应器处理生活污水的效果第60-63页
  2.3.3 试验小结第63-65页
3 KMT生物流化床处理城市污水中试及EM的应用效果研究第65-78页
 3.1 中试场地、设备、材料与试验方法第65-68页
  3.1.1 中试场地第65页
  3.1.2 中试设备与试验材料第65-67页
  3.1.3 试验方法第67-68页
   3.1.3.1 水质分析项目及方法第67页
   3.1.3.2 中试试验安排与准备第67页
   3.1.3.3 生物挂膜及驯化稳定第67-68页
    3.1.3.3.1 自然挂膜与驯化第68页
    3.1.3.3.2 EM挂膜与驯化第68页
 3.2 试验结果与分析第68-77页
  3.2.1 各工艺参数对处理效果的影响第69-73页
   3.2.1.1 不同进水流量对处理效果的影响第69-70页
   3.2.1.2 曝气量对处理效果的影响第70-72页
   3.2.1.3 有机负荷对处理效果的影响第72-73页
   3.2.1.4 进水水温对处理效果的影响第73页
  3.2.2 最佳工艺参数下中试运行效果第73-75页
   3.2.2.1 自然挂膜条件下KMT流化床的运行效果第73-74页
   3.2.2.2 EM挂膜条件下KMT流化床的运行效果第74-75页
  3.2.3 KMT生物流化床技术的经济分析第75-77页
 3.3 试验小结第77-78页
4 EM—好氧生物滤池处理啤酒工业废水试验第78-85页
 4.1 试验材料、设备与方法第78-80页
  4.1.1 试验材料与试验设备第78-79页
  4.1.2 试验方法第79-80页
   4.1.2.1 水质分析项目及方法第79页
   4.1.2.2 EM挂膜、驯化与生物滤池的启动第79-80页
   4.1.2.3 EM—好氧生物滤池反应器的运行第80页
 4.2 试验结果与分析第80-84页
  4.2.1 EM的挂膜驯化过程对啤酒废水有机质去除效果的影响第80-81页
  4.2.2 水力停留时间(HRT)对有机物去除率的影响第81-82页
  4.2.3 进水有机负荷对反应器处理效果的影响第82-84页
 4.3 试验小结第84-85页
5 EM技术在控制水体藻型富营养化中的初步研究第85-106页
 5.1 藻型富营养化特征及EM对几种藻类细胞生长的抑制作用第85-97页
  5.1.1 试验材料、设备与方法第85-87页
   5.1.1.1 试验材料与试验设备第85-86页
   5.1.1.2 试验方法第86-87页
  5.1.2 试验结果及分析第87-95页
   5.1.2.1 生活污水致富营养化水体水质及藻类分布特征第87-89页
   5.1.2.2 EM对几种常见富营养化藻类的抑制作用第89-95页
    5.1.2.3 几种因素对EM抑藻作用的影响第90-94页
    5.1.2.3.1 培养温度对EM抑藻效果的影响第94页
    5.1.2.3.2 培养时间对EM抑藻效果的影响第94页
    5.1.2.3.3 EM投加量对EM抑藻效果的影响第94-95页
    5.1.2.3.4 培养基pH对EM抑藻效果的影响第95页
  5.1.3 试验小结第95-97页
 5.2 应用EM技术处理藻型富营养化源水的试验研究第97-106页
  5.2.1 试验材料与方法第97页
   5.2.1.1 试验材料第97页
   5.2.1.2 试验方法第97页
  5.2.2 试验结果及分析第97-105页
   5.2.2.1 主要水质指标的变化第97-104页
    5.2.2.1.1 藻类生物量的变化第97-98页
    5.2.2.1.2 主要有机污染物的变化第98-101页
    5.2.2.1.3 pH及电导率的变化第101-104页
   5.2.2.2 有关因子的变化与处理效果的相关关系分析第104-105页
  5.2.3 试验小结第105-106页
6 结论与建议第106-111页
 6.1 结论第106-108页
 6.2 创新点与建议第108-111页
  6.2.1 本研究的创新与突破第108-109页
  6.2.2 对将来研究的几点建议第109-111页
参考文献第111-121页
致谢第121页

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