膜生物反应器处理抗生素废水及脱氮研究
第1章 文献综述 | 第1-30页 |
·膜生物反应器概述 | 第10-23页 |
·膜生物反应器的提出 | 第10-13页 |
·膜生物反应器国内外研究现状 | 第13-15页 |
·膜生物反应器操作条件对污染物去除效果的影响 | 第15-17页 |
·膜生物反应器的分类和特点 | 第17-21页 |
·膜生物反应器动力学模型 | 第21-22页 |
·膜生物反应器的经济分析 | 第22-23页 |
·抗生素废水概述 | 第23-30页 |
·抗生素定义 | 第23页 |
·抗生素制药的生产工艺 | 第23-24页 |
·抗生素废水的水质特征 | 第24-26页 |
·抗生素废水处理概述 | 第26-30页 |
第2章 研究的目的、意义和试验方案 | 第30-34页 |
·立题背景和意义 | 第30页 |
·试验方案 | 第30-32页 |
·水质指标的分析方法 | 第32-34页 |
第3章 MBR法处理抗生素废水及脱氮研究 | 第34-58页 |
·废水的脱氮原理简介 | 第34-38页 |
·试验过程及数据分析 | 第38-57页 |
·膜生物反应器的驯化工作 | 第38页 |
·缺氧时间的确定 | 第38-42页 |
·运行方式及条件的确定 | 第42页 |
·一个周期中DO、COD及N元素的变化规律 | 第42-43页 |
·系统温度对出水水质的影响 | 第43-45页 |
·系统DO对出水水质的影响 | 第45-46页 |
·PH值对出水水质的影响 | 第46-47页 |
·NH_3-N负荷对出水水质的影响 | 第47-54页 |
·NH_3-N负荷为0.023Kg/m3.d | 第47-48页 |
·NH_3-N负荷为0.031Kg/m~3.d | 第48-49页 |
·NH_3-N负荷为0.042Kg/m~3.d | 第49-51页 |
·NH_3-N负荷为0.053Kg/m~3.d | 第51-52页 |
·四种负荷出水水质的比较 | 第52-53页 |
·四种负荷去除率比较 | 第53-54页 |
·膜生物反应器处理抗生素废水研究 | 第54-57页 |
·对抗生素废水的处理效果 | 第54-56页 |
·一个周期中上清液浓度变化情况 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第4章 膜生物反应器短程硝化反硝化脱氮研究 | 第58-64页 |
·短程硝化反硝化脱氮机理 | 第58-59页 |
·影响NO_2-N积累因素的研究 | 第59-63页 |
·温度对NO_2-N积累的影响 | 第59-60页 |
·PH值对NO_2-N积累的影响 | 第60-61页 |
·DO值对NO_2-N积累的影响 | 第61-62页 |
·氨氮负荷对NO_2-N积累的影响 | 第62-63页 |
·有害物质对NO_2-N积累的影响 | 第63页 |
·泥龄对NO_2-N积累的影响 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第5章 膜生物反应器的物化性能研究 | 第64-71页 |
·污泥浓度和体积负荷关系的确定 | 第64-65页 |
·膜通量与污泥浓度的关系 | 第65-66页 |
·膜对大分子含碳物质的截留作用 | 第66-67页 |
·膜生物反应器中的膜污染 | 第67-70页 |
·膜污染的数学模型 | 第67-68页 |
·防止膜污染的设计与操作 | 第68-69页 |
·膜的清洗 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论、存在问题及建议 | 第71-73页 |
·结论 | 第71-72页 |
·存在问题 | 第72页 |
·建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录A | 第77-78页 |
附录B | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |