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厌氧-SBR处理豆油精炼废水及产乙酸的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题来源第10页
    1.2 课题背景及研究的目的和意义第10-12页
        1.2.1 能源危机和环境污染第10-11页
        1.2.2 废水资源化和能量回收第11页
        1.2.3 本课题的研究意义第11-12页
    1.3 豆油精炼废水第12-13页
        1.3.1 豆油精炼废水的产生及性质第12页
        1.3.2 豆油精炼废水的处理第12-13页
    1.4 生物电化学系统第13-16页
        1.4.1 机制第14页
        1.4.2 应用前景及遇到的困难第14-16页
    1.5 微生物群落的研究意义及进展第16-18页
        1.5.1 研究微生物群落的技术手段第17页
        1.5.2 微生物种间电子传递研究进展第17-18页
    1.6 废水中回收乙酸第18页
    1.7 课题的主要研究内容和技术路线第18-20页
        1.7.1 研究内容第18-19页
        1.7.2 研究技术路线第19-20页
第2章 材料与方法第20-31页
    2.1 反应器构建与运行第20-21页
        2.1.1 反应器构建第20页
        2.1.2 反应器接种第20页
        2.1.3 反应器运行第20-21页
    2.2 豆油精炼废水预处理第21-23页
        2.2.1 豆油精炼废水水质指标测定第21-23页
        2.2.2 豆油精炼废预处理操作第23页
    2.3 其他数据测定第23-25页
        2.3.1 电化学指标测定第23-24页
        2.3.2 扫描电镜第24-25页
        2.3.3 微生物群落多样性测定第25页
    2.4 计算方法第25-26页
        2.4.1 功率密度第25-26页
        2.4.2 内阻分析第26页
    2.5 生物信息学分析第26-30页
        2.5.1 测序数据处理第28页
        2.5.2 OTU聚类和物种注释第28-29页
        2.5.3 样品复杂度分析(Alpha Diversity)第29页
        2.5.4 多样品比较分析(Beta Diversity)第29-30页
    2.6 该厂出水数值标准第30-31页
第3章 豆油精炼废水预处理和厌氧消化条件的研究第31-47页
    3.1 豆油废水预处理第31-35页
        3.1.1 采用柠檬酸作为破乳剂第31-32页
        3.1.2 采用乙酸作为破乳剂第32-34页
        3.1.3 柠檬酸和乙酸作为破乳剂的比较和破乳剂作用第34-35页
    3.2 厌氧消化对豆油精炼废水的处理第35-38页
    3.3 厌氧反应器微生物群落结构分析第38-45页
        3.3.1 微生物群落复杂度分析第38页
        3.3.2 微生物群落结构与功能分析第38-41页
        3.3.3 样品间微生物群落多样性比较分析第41-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第4章 SBR反应器处理豆油精炼废水及产乙酸研究第47-62页
    4.1 反应器启动第47页
    4.2 不同操作条件下的BES-SBR反应器运行效能第47-49页
        4.2.1 不同有机负荷下的BES-SBR反应器运行效能第47-49页
        4.2.2 不同搅拌强度下的BES-SBR反应器运行效能第49页
    4.3 生物电化学作用对SBR反应器的影响第49-53页
    4.4 BES-SBR反应器内微生物群落结构分析第53-60页
        4.4.1 微生物群落复杂度分析第53页
        4.4.2 微生物群落结构与功能分析第53-57页
        4.4.3 样品间微生物群落多样性比较分析第57-60页
    4.5 本章小结第60-62页
结论第62-63页
展望第63-64页
参考文献第64-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第73-75页
致谢第75页

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