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生物转鼓反应器中气液两相混合流动脱硝性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 NO_x简述第12-15页
        1.1.1 NO_x的来源及污染现状第12-13页
        1.1.2 NO_x的物化性质第13-14页
        1.1.3 NO_x对人类和环境的危害第14-15页
    1.2 烟气脱硝技术研究进展第15-21页
        1.2.1 选择性催化还原法第15-17页
        1.2.2 选择性非催化还原法第17页
        1.2.3 吸收法第17-18页
        1.2.4 生物法第18-19页
        1.2.5 络合吸收-生物还原法第19-21页
    1.3 络合吸收-生物还原法反应器研究进展第21-25页
        1.3.1 生物滴滤床第21-22页
        1.3.2 生物转鼓反应器第22-23页
        1.3.3 三维电极生物膜反应器第23-25页
    1.4 立题依据第25-26页
    1.5 本文研究内容第26-28页
第二章 实验装置与研究方法第28-34页
    2.1 实验装置及填料第28-30页
        2.1.1 生物转鼓反应器第28-29页
        2.1.2 生物填料第29-30页
    2.2 实验材料第30-31页
    2.3 实验方案第31-32页
        2.3.1 气液两相混合流动实验探索第31页
        2.3.2 RDB污泥驯化及挂膜第31-32页
        2.3.3 RDB工艺参数实验第32页
    2.4 分析方法及实验仪器第32-34页
        2.4.1 气相NO_x浓度测定第32页
        2.4.2 N_2O浓度测定第32页
        2.4.3 气相流量控制第32-33页
        2.4.4 液相相关参数测定第33页
        2.4.5 铁离子浓度测定第33页
        2.4.6 Fe~Ⅱ(EDTA)-NO浓度测定第33-34页
第三章 生物转鼓内气液两相混合流动实验探索第34-44页
    3.1 气液两相混合流动简述第34页
    3.2 传质吸收原理第34-35页
    3.3 实验结果与分析第35-42页
        3.3.1 初始Fe~Ⅱ(EDTA)浓度对络合吸收NO的影响第35-38页
        3.3.2 气相中不同氧气含量对络合吸收NO的影响第38-40页
        3.3.3 不同EBRT对络合吸收NO的影响第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 气液两相混合流动下RDB脱硝研究第44-62页
    4.1 生物转鼓内污泥驯化第44-45页
    4.2 RDB启动挂膜及稳定运行效能第45-50页
        4.2.1 生物转鼓内挂生物膜第45-48页
        4.2.2 RDB稳定运行效能第48-50页
    4.3 RDB脱硝工艺研究第50-59页
        4.3.1 NO进气浓度对NO去除率的影响第52-53页
        4.3.2 营养液回流速率对NO去除率的影响第53-54页
        4.3.3 转速对NO去除率的影响第54-55页
        4.3.4 EBRT对NO去除率的影响第55-57页
        4.3.5 碳源和碳量对NO去除率的影响第57-58页
        4.3.6 氧气含量对NO去除率的影响第58-59页
    4.4 气液两相中氮素变化过程分析第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 RDB脱硝过程中N_2O的控逸研究第62-71页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 结果与分析第63-70页
        5.2.1 NO进气浓度对N_2O产生量的影响第63-64页
        5.2.2 营养液回流速率对N_2O产生量的影响第64-65页
        5.2.3 转速对N_2O产生量的影响第65-67页
        5.2.4 EBRT对N_2O产生量的影响第67页
        5.2.5 碳源对N_2O产生量的影响第67-68页
        5.2.6 氧气含量对N_2O产生量的影响第68-70页
    5.3 本章小结第70-71页
第六章 结论与建议第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 建议与展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间发表的学术论文目录第78页

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