摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 MBR 工艺的发展及应用研究现状 | 第10页 |
1.3 MBR 膜污染机理 | 第10-14页 |
1.3.1 MBR 膜污染概述 | 第10-11页 |
1.3.2 MBR 膜污染机理 | 第11-14页 |
1.4 MBR 膜污染的研究状况 | 第14-18页 |
1.4.1 膜污染的影响因素 | 第14-17页 |
1.4.2 膜污染的控制措施 | 第17-18页 |
1.5 研究目的和内容 | 第18-20页 |
1.5.1 研究目的 | 第18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-26页 |
2.1 实验装置 | 第20-22页 |
2.1.1 生物吸附 MBR 工艺和传统 MBR 工艺实验装置 | 第20-21页 |
2.1.2 单膜丝微滤实验装置 | 第21-22页 |
2.2 膜阻力分析方法 | 第22-24页 |
2.2.1 各污泥组分膜阻力分析 | 第22-23页 |
2.2.2 膜阻力分布分析 | 第23-24页 |
2.3 实验水质与分析方法 | 第24-26页 |
2.3.1 实验水质 | 第24页 |
2.3.2 常规指标检测方法 | 第24页 |
2.3.3 微生物代谢产物分析方法 | 第24-26页 |
第3章 硝化污泥膜污染特性研究 | 第26-32页 |
3.1 硝化污泥的培养 | 第26-27页 |
3.2 硝化污泥的膜污染特性研究 | 第27-30页 |
3.2.1 TMP 及膜通量变化 | 第27-29页 |
3.2.2 污泥阻力比较 | 第29-30页 |
3.3 本章小结 | 第30-32页 |
第4章 生物吸附 MBR 工艺运行效果 | 第32-45页 |
4.1 工艺启动 | 第32-35页 |
4.2 运行效果研究 | 第35-41页 |
4.2.1 COD 去除效果 | 第35-37页 |
4.2.2 氨氮去除效果 | 第37-39页 |
4.2.3 膜组件对 COD 与氨氮的去除效果 | 第39-41页 |
4.3 污泥性状 | 第41-43页 |
4.3.1 污泥浓度 | 第41-42页 |
4.3.2 污泥沉降性能 | 第42-43页 |
4.3.3 粒径分布 | 第43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 MBR 的膜污染行为及其影响因素 | 第45-62页 |
5.1 TMP 随时间的变化 | 第45-46页 |
5.2 EPS 含量及组分对膜污染行为的影响 | 第46-50页 |
5.2.1 EPS 总量随时间的变化 | 第46-47页 |
5.2.2 EPS 中多糖和蛋白质组分随时间的变化 | 第47-48页 |
5.2.3 EPS 对膜污染发展的影响 | 第48-50页 |
5.3 SMP 含量及组分对膜污染行为的影响 | 第50-55页 |
5.3.1 SMP 总量随时间的变化 | 第51页 |
5.3.2 SMP 中多糖和蛋白质组分随时间的变化 | 第51-52页 |
5.3.3 SMP 对膜污染发展的影响 | 第52-54页 |
5.3.4 EPS 及 SMP 与膜污染速率的相关性分析 | 第54-55页 |
5.4 操作条件对膜污染的影响 | 第55-60页 |
5.4.1 错流速率(CFV)对膜污染的影响 | 第55-58页 |
5.4.2 污泥浓度(MLSS)对膜污染的影响 | 第58-60页 |
5.5 生物吸附 MBR 工艺膜污染机理初探 | 第60-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |