摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 反硝化除磷技术基本理论 | 第14-19页 |
1.2.1 传统生物除磷理论 | 第14页 |
1.2.2 反硝化除磷理论 | 第14-15页 |
1.2.3 反硝化聚磷的化学过程 | 第15页 |
1.2.4 反硝化除磷过程的影响因素 | 第15-19页 |
1.3 细胞内聚合物 | 第19-21页 |
1.3.1 多聚磷酸盐(Polyphosphate,Poly-P) | 第19-20页 |
1.3.2 糖原(Glycogen,Gly) | 第20页 |
1.3.3 聚羟基链烷酸酯(Polyhydroxyalkanoates,PHAs) | 第20-21页 |
1.4 傅里叶变换红外光谱 | 第21-23页 |
1.4.1 红外光谱的基本介绍 | 第21页 |
1.4.2 红外光谱表示方法 | 第21-22页 |
1.4.3 基线校正 | 第22页 |
1.4.4 背景扣除 | 第22页 |
1.4.5 光谱归一化 | 第22页 |
1.4.6 解析红外光谱的化学计量学方法 | 第22-23页 |
1.4.7 红外光谱技术在水环境方面的应用 | 第23页 |
1.5 研究内容 | 第23-24页 |
1.6 技术路线和创新点 | 第24-26页 |
第二章 试验材料及方法 | 第26-30页 |
2.1 试验反应器 | 第26-27页 |
2.2 试验用水 | 第27页 |
2.3 分析方法和指标 | 第27-30页 |
2.3.1 测量仪器 | 第27-28页 |
2.3.2 水样预处理过程 | 第28页 |
2.3.3 水样测定指标及方法 | 第28-29页 |
2.3.4 细胞内物质测定方法 | 第29-30页 |
第三章 反应器的启动与运行 | 第30-42页 |
3.1 污泥的驯化与培养 | 第30页 |
3.2 适应驯化期反应器运行状况 | 第30-32页 |
3.2.1 适应驯化期内COD变化 | 第30-31页 |
3.2.2 适应驯化期内PO_4~(3-)-P变化 | 第31-32页 |
3.3 DPB富集期反应器运行状况 | 第32-34页 |
3.3.1 DPB富集期内PO_4~(3-)-P去除率与NO_3~(-)-N去除率变化 | 第32-33页 |
3.3.2 缺氧段脱氮量与除磷量关系 | 第33-34页 |
3.4 典型周期反应器运行状况 | 第34-36页 |
3.4.1 典型周期基本水质指标变化特征 | 第34-35页 |
3.4.2 典型周期细胞内聚合物变化特征 | 第35-36页 |
3.5 典型周期活性污泥红外光谱 | 第36-42页 |
第四章 红外光谱定量分析模型的建立 | 第42-63页 |
4.1 样品的采集 | 第42页 |
4.2 光谱数据的预处理 | 第42-46页 |
4.2.1 光谱归一化 | 第42-43页 |
4.2.2 一阶导数光谱 | 第43-44页 |
4.2.3 二阶导数光谱 | 第44-45页 |
4.2.4 小波去噪光谱 | 第45-46页 |
4.3 PHB定量分析模型的建立 | 第46-51页 |
4.3.1 预处理方法的比较 | 第46-47页 |
4.3.2 PLS模型的建立 | 第47-49页 |
4.3.3 PLS模型的验证 | 第49-51页 |
4.4 Gly定量分析模型的建立 | 第51-56页 |
4.4.1 预处理方法的比较 | 第51-52页 |
4.4.2 PLS模型的建立 | 第52-53页 |
4.4.3 PLS模型的验证 | 第53-56页 |
4.5 Poly-P定量分析模型的建立 | 第56-61页 |
4.5.1 预处理方法的比较 | 第56-57页 |
4.5.2 PLS模型的建立 | 第57-58页 |
4.5.3 PLS模型的验证 | 第58-61页 |
4.6 PHB减少量与PO_4~(3-)-P去除率的定量关系 | 第61页 |
4.7 Poly-P变化量与PO_4~(3-)-P的变化量的定量关系 | 第61-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-64页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第71页 |