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双阴极MFC系统对生活污水脱氮产电性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题研究的背景第9页
    1.2 微生物燃料电池(MFC)第9-15页
        1.2.1 MFC的基本原理第9-11页
        1.2.2 MFC的基本构造第11-12页
        1.2.3 MFC的电极材料及分隔材料第12-15页
    1.3 MFC脱氮的研究进展第15-18页
        1.3.1 氮化合物对MFC的影响第15-16页
        1.3.2 MFC阴极反硝化第16-17页
        1.3.3 MFC同步硝化反硝化第17-18页
        1.3.4 MFC脱氮研究现状简析第18页
    1.4 MFC处理实际生活污水的可行性分析第18-19页
    1.5 课题研究意义及主要研究内容第19-22页
        1.5.1 研究目的与意义第19页
        1.5.2 主要研究内容第19-20页
        1.5.3 技术路线第20-22页
第2章 实验装置与方法第22-31页
    2.1 实验装置第22-25页
        2.1.1 反应器的构型设计第22-23页
        2.1.2 电极材料及分隔材料的预处理第23页
        2.1.3 实验仪器设备第23-25页
    2.2 实验方法第25-26页
        2.2.1 启动期的实验方法第25-26页
        2.2.2 间歇运行阶段的实验方法第26页
        2.2.3 连续运行阶段的实验方法第26页
    2.3 水质指标分析方法第26-29页
        2.3.1 水中氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮及总氮的测定第26-29页
        2.3.2 水中有机物COD的测定第29页
    2.4 MFC电化学指标分析方法第29-31页
        2.4.1 输出电压的测定第29页
        2.4.2 电流密度第29页
        2.4.3 功率密度及极化曲线第29-30页
        2.4.4 库伦效率(CE)第30-31页
第3章 双阴极MFC同步除碳脱氮系统的启动第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验材料与方法第31-32页
        3.2.1 反应器的搭建第31-32页
        3.2.2 反应器菌种的接种第32页
    3.3 双阴极MFC系统的启动及稳定运行第32-41页
        3.3.1 MFC反应器的启动第32-33页
        3.3.2 启动期内双阴极系统的产电效果分析第33-36页
        3.3.3 稳定运行阶段系统的脱氮效果分析第36-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 间歇运行双阴极MFC系统运行效果及参数优化第43-50页
    4.1 污染物处理效果分析第43-44页
        4.1.1 COD处理效果分析第43页
        4.1.2 氨氮变化情况第43-44页
        4.1.3 TN去除效果第44页
    4.2 间歇流运行下双阴极系统参数优化第44-48页
        4.2.1 氨氮浓度的影响第45-46页
        4.2.2 外电阻的影响第46-47页
        4.2.3 回流比的影响第47-48页
    4.3 本章小结第48-50页
第5章 连续运行双阴极MFC系统的运行效果及参数优化第50-63页
    5.1 引言第50页
    5.2 水力停留时间对MFC系统的影响第50-54页
        5.2.1 HRT对系统产电效果的影响第50-51页
        5.2.2 HRT对于除碳的影响第51-52页
        5.2.3 HRT对于脱氮的影响第52-54页
    5.3 COD浓度对MFC系统的影响第54-58页
        5.3.1 COD浓度对于产电性能的影响第54-55页
        5.3.2 COD浓度对于COD去除效果的影响第55-56页
        5.3.3 COD浓度对于脱氮的影响第56-58页
    5.4 PH对MFC系统的影响第58-62页
        5.4.1 pH对反应器产电性能的影响第58-59页
        5.4.2 pH对COD去除效果的影响第59-60页
        5.4.3 pH对于脱氮效果的影响第60-62页
    5.5 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-70页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第70-72页
致谢第72页

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