摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 我国养猪业发展概况 | 第10页 |
1.2 猪场废水的产生及其处理现状 | 第10-14页 |
1.2.1 猪场废水的产生及其基本性质 | 第10-11页 |
1.2.2 猪场废水的危害 | 第11-12页 |
1.2.3 猪场废水的处理技术发展现状 | 第12-14页 |
1.3 重金属与抗生素对生物处理影响的研究进展 | 第14-20页 |
1.3.1 重金属、抗生素的来源 | 第14-15页 |
1.3.2 重金属对生物处理影响的研究进展 | 第15-18页 |
1.3.3 抗生素对生物处理影响的研究进展 | 第18-19页 |
1.3.4 抗生素与重金属复合对生物处理的影响研究进展 | 第19页 |
1.3.5 存在的问题与不足 | 第19-20页 |
1.4 研究目的、研究内容及技术路线 | 第20-23页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第20页 |
1.4.2 课题来源与研究内容 | 第20-22页 |
1.4.3 技术路线 | 第22-23页 |
第2章 实验材料与方法 | 第23-28页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 污泥 | 第23页 |
2.1.2 实验用水 | 第23-24页 |
2.2 实验装置和仪器 | 第24-27页 |
2.2.1 实验装置 | 第24-26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 分析指标与方法 | 第27-28页 |
第3章 重金属对SBBR处理猪场废水的影响 | 第28-52页 |
3.1 单一Cu(Ⅱ)、Zn (Ⅱ)对SBBR处理猪场废水的影响 | 第28-39页 |
3.1.1 单一Cu(Ⅱ)、Zn (Ⅱ)对废水处理效果的影响 | 第29-36页 |
3.1.2 单一Cu(Ⅱ)、Zn (Ⅱ)对污泥活性的影响 | 第36-38页 |
3.1.3 Cu(Ⅱ)、Zn (Ⅱ)作用机理分析 | 第38-39页 |
3.2 Cu(Ⅱ)-Zn (Ⅱ)复合对SBBR处理猪场废水的影响 | 第39-50页 |
3.2.1 Cu(Ⅱ)-Zn (Ⅱ)复合对废水处理效果的影响 | 第40-45页 |
3.2.2 Cu(Ⅱ)-Zn (Ⅱ)复合对污泥活性的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 Cu(Ⅱ)-Zn (Ⅱ)复合相互作用关系分析 | 第46-50页 |
3.3 小结 | 第50-52页 |
第4章 抗生素对SBBR处理猪场废水的影响 | 第52-73页 |
4.1 单一OTC、SMM对SBBR处理猪场废水的影响 | 第52-62页 |
4.1.1 单一OTC、SMM对废水处理效果的影响 | 第52-58页 |
4.1.2 单一OTC、SMM对污泥活性的影响 | 第58-60页 |
4.1.3 OTC、SMM作用机理分析 | 第60-62页 |
4.2 OTC-SMM复合对SBBR处理猪场废水的影响 | 第62-71页 |
4.2.1 OTC-SMM复合对废水处理效果的影响 | 第62-67页 |
4.2.2 OTC-SMM复对污泥活性的影响 | 第67-68页 |
4.2.3 OTC-SMM复合相互作用关系分析 | 第68-71页 |
4.3 小结 | 第71-73页 |
第5章 重金属与抗生素联合对SBBR处理猪场废水的影响 | 第73-84页 |
5.1 Cu(Ⅱ)-OTC联合对废水处理效果的影响 | 第73-79页 |
5.1.1 Cu(Ⅱ)-OTC联合对COD的影响 | 第74-76页 |
5.1.2 Cu(Ⅱ)-OTC联合对NH3-N的影响 | 第76-77页 |
5.1.3 Cu(Ⅱ)-OTC联合对TP的影响 | 第77-79页 |
5.2 Cu(Ⅱ)-OTC联合对污泥活性的影响 | 第79-83页 |
5.2.1 Cu(Ⅱ)-OTC联合对活性污泥浓度MLSS的影响 | 第79页 |
5.2.2 Cu(Ⅱ)-OTC联合对活性污泥SVI的影响 | 第79-81页 |
5.2.3 Cu(Ⅱ)-OTC联合相互作用关系分析 | 第81-83页 |
5.3 小结 | 第83-84页 |
第6章 结论与展望 | 第84-87页 |
6.1 结论 | 第84-86页 |
6.2 创新点 | 第86页 |
6.3 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第94页 |