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以PHB为碳源驱动的同时亚硝化和反硝化除磷过程研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 课题研究背景第13-14页
        1.1.1 课题来源第13页
        1.1.2 课题研究背景第13-14页
    1.2 传统脱氮除磷技术理论和发展第14-20页
        1.2.1 生物脱氮基本理论第14-15页
        1.2.2 生物除磷基本原理第15-16页
        1.2.3 生物脱氮除磷工艺的现状第16-20页
    1.3 传统生物脱氮除磷技术存在的问题第20-21页
        1.3.1 自养菌和异养菌混合生长的泥龄矛盾第20页
        1.3.2 聚磷菌和反硝化菌的碳源竞争第20-21页
        1.3.3 回流污泥中硝酸盐对释磷的影响第21页
    1.4 反硝化除磷除磷理论和发展第21-25页
        1.4.1 反硝化除磷理论第21-22页
        1.4.2 不同电子受体下反硝化除磷理论研究进展第22-23页
        1.4.3 反硝化除磷过程过程控制研究进展第23-25页
    1.5 生物脱氮除磷过程中PHB合成降解规律和过程控制研究第25-28页
        1.5.1 PHB简介第25页
        1.5.2 活性污泥中PHB的合成代谢机理第25-26页
        1.5.3 影响活性污泥中PHB合成代谢的因素研究进展第26-28页
    1.6 课题研究目的及内容和技术路线第28-32页
        1.6.1 课题研究目的与意义第28-29页
        1.6.2 课题研究内容第29-31页
        1.6.3 技术路线第31-32页
第二章 试验材料及方法第32-44页
    2.1 实验用水来源与水质第32-33页
    2.2 试验设备与方法第33-37页
        2.2.1 试验装置与仪器第33-34页
        2.2.2 水质检测分析方法和设备第34-37页
    2.3 短程硝化反硝化除磷污泥的培养与驯化第37-44页
        2.3.1 亚硝化菌的培养第37-38页
        2.3.2 以NO_2~-为电子受体的反硝化除磷菌的培养第38-40页
        2.3.3 短程硝化反硝化除磷系统的启动第40-44页
第三章 厌氧阶段PHB最大化积累的影响因素研究第44-56页
    3.1 进水碳源浓度对厌氧阶段PHB积累和释磷的影响第44-47页
        3.1.1 碳源浓度对厌氧释磷的影响第44-45页
        3.1.2 碳源浓度对PHB最大积累量和积累速率的影响第45-47页
    3.2 进水总磷浓度对厌氧阶段PHB积累和释磷的影响第47-50页
        3.2.1 总磷浓度对厌氧释磷的影响第47-48页
        3.2.2 总磷浓度对PHB最大积累量和积累速率的影响第48-50页
    3.3 厌氧前置曝气对厌氧阶段PHB积累和释磷的影响第50-55页
        3.3.1 前置曝气时间对厌氧阶段的影响第50-52页
        3.3.2 前置曝气气量对厌氧阶段的影响第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 持续稳定短程SNDPR过程实现的控制策略研究第56-75页
    4.1 恒定气量连续曝气模式下亚硝化与短程反硝化除磷过程第56-64页
        4.1.1 恒定不同气量条件下氮元素的转化规律第57-59页
        4.1.2 恒定不同气量条件下总磷的去除规律第59-60页
        4.1.3 恒定不同气量条件下PHB的降解规律比较第60-62页
        4.1.4 恒定不同气量条件下电化学参数变化规律比较第62-64页
    4.2 恒定气量间歇曝气模式下亚硝化与短程反硝化除磷过程第64-73页
        4.2.1 不同间歇曝气工况下氮元素的转化规律第65-67页
        4.2.2 不同间歇曝气工况下总磷的去除规律第67-68页
        4.2.3 不同间歇曝气工况下PHB的降解规律比较第68-69页
        4.2.4 不同间歇曝气工况下电化学参数变化规律比较第69-73页
    4.3 本章小结第73-75页
结论和展望第75-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第84-85页
致谢第85页

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