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 |