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基于固相反硝化和吸附除磷的低碳源污水脱氮除磷技术研究

中文摘要第3-6页
英文摘要第6-9页
1 绪论第19-49页
    1.1 城镇污水水质的特征及变化趋势第20-23页
        1.1.1 水质特征第20-22页
        1.1.2 变化趋势第22-23页
    1.2 生物除磷脱氮过程与碳消耗第23-27页
        1.2.1 生物除磷与碳消耗第23-24页
        1.2.2 生物脱氮与碳消耗第24-25页
        1.2.3 低碳源污水同步除磷脱氮存在的问题第25-27页
    1.3 低碳污水生物脱氮研究进展第27-34页
        1.3.1 改进工艺提高碳源利用率第27-30页
        1.3.2 低碳耗生物脱氮新技术第30-33页
        1.3.3 外加碳源提高脱氮效率第33-34页
    1.4 固体碳源反硝化技术的研究现状第34-41页
        1.4.1 固体碳源材料及工艺第34-38页
        1.4.2 固体碳源反硝化工艺模型第38-39页
        1.4.3 固体碳源反硝化系统微生物群落结构特征第39-41页
    1.5 除磷技术研究现状与进展第41-45页
        1.5.1 低碳耗生物除磷技术第41页
        1.5.2 生物化学协同除磷技术第41-42页
        1.5.3 化学除磷第42-45页
    1.6 课题研究目的意义与内容第45-49页
        1.6.1 课题的来源第45页
        1.6.2 研究的目的及意义第45-46页
        1.6.3 主要研究内容和拟解决的问题第46-49页
2 试验材料、仪器设备与方法第49-67页
    2.1 试验材料第49-51页
        2.1.1 可生物降解聚合物填料和陶粒填料第49页
        2.1.2 板块状固体碳源填料的制备方法第49-50页
        2.1.3 除磷填料的制备方法第50页
        2.1.4 试验用水第50-51页
    2.2 研究内容与研究方法第51-60页
        2.2.1 固体碳源筛选与制备第51-53页
        2.2.2 固相反硝化滤池的脱氮效率第53-55页
        2.2.3 动态除磷吸附床的除磷效率第55-57页
        2.2.4 CS-BAF-SPDB-PRAB工艺处理低碳源污水第57-59页
        2.2.5 SBBR-SPDB-PRAB工艺处理低碳源废水第59-60页
    2.3 试验分析项目与检测方法第60-62页
        2.3.1 常规指标检测第60-61页
        2.3.2 其他项目检测第61-62页
    2.4 微生物学分析方法第62-65页
        2.4.1 微生物相特征及结果观察第62页
        2.4.2 生物膜生物量的测定及污泥硝化活性的测定第62-63页
        2.4.3 聚合酶链式反应-变形梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)分析第63-65页
        2.4.4 Illumina MiSeq测序第65页
    2.5 试验仪器与设备第65-67页
3 固体碳源的筛选及制备第67-91页
    3.1 PCL与PBS脱氮效果的对比第67-72页
        3.1.1 序批试验的脱氮效果对比第67-69页
        3.1.2 连续流填充床脱氮效果对比第69-72页
    3.2 理化性质对PCL脱氮性能的影响第72-80页
        3.2.1 PCL有机碳浸出及可生物降解性能的对比第72-73页
        3.2.2 静态序批试验的脱氮效果对比第73-75页
        3.2.3 连续流填充床脱氮效果的对比第75-77页
        3.2.4 PCL的ESEM和FTIR表征第77-80页
    3.3 填充方式对PCL脱氮性能的影响第80-89页
        3.3.1 热塑性淀粉/PCL板块清水释碳性能研究第80-81页
        3.3.2 板块填充方式对脱氮效果的影响第81-82页
        3.3.3 HRT对折流式反应器脱氮效果的影响第82-83页
        3.3.4 进水硝酸盐浓度对折流式反应器脱氮效果的影响第83-84页
        3.3.5 折流式反应器微生物群落结构分析第84-89页
    3.4 本章小节第89-91页
4 固相反硝化生物滤池的脱氮性能及影响因子第91-111页
    4.1 低碳源条件下固相反硝化和传统反硝化滤池工艺脱氮性能对比第91-101页
        4.1.1 固相反硝化和传统反硝化滤池工艺启动对比研究第91-94页
        4.1.2 HRT对两种滤池工艺脱氮效果的影响第94-96页
        4.1.3 进水C/N比对两种滤池工艺脱氮效果的影响第96-100页
        4.1.4 硝态氮冲击负荷对两种滤池工艺脱氮效果的影响第100-101页
    4.2 固相反硝化滤池工艺运行参数的优化及预测模型构建第101-110页
        4.2.1 固相反硝化滤池工艺脱氮响应曲面模型第101-105页
        4.2.2 固相反硝化滤池工艺脱氮响应曲面分析第105-108页
        4.2.3 固相反硝化滤池工艺运行参数的优化第108页
        4.2.4 固相反硝化滤池工艺模型验证第108-109页
        4.2.5 固相反硝化和传统反硝化滤池工艺响应曲面对比分析第109-110页
    4.3 本章小节第110-111页
5 动态除磷吸附床的除磷效果及影响因子第111-127页
    5.1 制备条件对聚氨酯负载型多孔水化硅酸钙除磷效果的影响第111-113页
    5.2 聚氨酯负载型多孔水化硅酸钙与多孔水化硅酸钙除磷效果的对比研究第113-116页
        5.2.1 聚氨酯负载型多孔水化硅酸钙与多孔水化硅酸钙除磷效果的对比第113-114页
        5.2.2 多孔水化硅酸钙负载前后的SEM和FTIR表征第114-116页
    5.3 动态除磷吸附床影响因素的研究及运行参数的优化第116-125页
        5.3.1 动态除磷吸附床影响因素的研究第116-117页
        5.3.2 动态除磷吸附床运行参数的优化第117-125页
    5.4 本章小节第125-127页
6 CS-BAF-SPDB-PRAB工艺脱氮除磷性能及微生物特性研究第127-185页
    6.1 低碳源条件下混凝沉淀单元运行参数的研究第127-133页
        6.1.1 运行参数对混凝沉淀单元性能的影响第127-131页
        6.1.2 混凝沉淀单元的实际运行效果研究第131-133页
    6.2 CS-BAF-SPDB单元的启动及影响因素的研究第133-141页
        6.2.1 CS-BAF-SPDB单元的启动第133-135页
        6.2.2 C/N对CS-BAF-SPDB单元脱氮性能的影响第135-136页
        6.2.3 气/水比对CS-BAF-SPDB单元脱氮性能的影响第136-138页
        6.2.4 HRT对CS-BAF-SPDB单元脱氮性能的影响第138-140页
        6.2.5 温度对CS-BAF-SPDB单元脱氮性能的影响第140-141页
    6.3 最佳工况条件下BAF-SPDB沿程脱氮性能及微生物群落结构的研究第141-151页
        6.3.1 最佳工况条件下BAF-SPDB沿程脱氮性能的研究第141-142页
        6.3.2 最佳工况条件下BAF-SPDB沿程微生物群落结构的研究第142-151页
    6.4 运行条件对BAF-SPDB微生物群落结构的影响第151-180页
        6.4.1 气/水比对微生物菌群组成的影响第151-161页
        6.4.2 温度对微生物菌群组成的影响第161-171页
        6.4.3 进水氨氮负荷对微生物菌群组成的影响第171-180页
    6.5 低碳源条件下CS-BAF-SPDB-PRAB工艺脱氮除磷性能研究第180-182页
    6.6 本章小节第182-185页
7 SBBR-SPDB-PRAB工艺脱氮除磷性能及微生物特性研究第185-203页
    7.1 低碳源条件下SBBR的硝化性能及微生物特性研究第185-199页
        7.1.1 低碳源条件下SBBR的硝化性能研究第185-195页
        7.1.2 低碳源条件下SBBR的微生物特性研究第195-199页
    7.2 低碳源条件下SBBR-SPDB-PRAB工艺脱氮除磷性能研究第199-201页
    7.3 本章小节第201-203页
8 结论第203-205页
9 建议与展望第205-207页
致谢第207-209页
参考文献第209-225页
附录第225-226页
    A. 发表的学术论文目录第225页
    B. 专利申请情况第225-226页
    C. 攻读博士学位期间参与的科研项目第226页

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