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 |