摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 膜生物反应器(membranebioreactor,MBR)技术及其分类 | 第11-13页 |
1.2 MBR膜污染 | 第13-16页 |
1.2.1 膜污染机制 | 第13-14页 |
1.2.2 膜污染类型 | 第14-15页 |
1.2.3 膜污染影响因素分析 | 第15-16页 |
1.3 eDNA对生物膜污染研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 eDNA对生物膜形成影响机制 | 第16-18页 |
1.3.2 eDNA与胞外关键组分的相互作用 | 第18-19页 |
1.4 本课题研究目的及意义 | 第19-20页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-29页 |
2.1 实验装置 | 第21-22页 |
2.2 实验方法 | 第22-26页 |
2.2.1 常规指标测定 | 第22-23页 |
2.2.2 活性污泥和污染层EPS提取 | 第23页 |
2.2.3 EPS主要成分分析 | 第23-24页 |
2.2.4 Zeta电位和颗粒粒径测定 | 第24页 |
2.2.5 相对疏水性 | 第24-25页 |
2.2.6 污泥可滤性 | 第25-26页 |
2.2.7 接触角测定 | 第26页 |
2.3 XDLVO理论 | 第26-28页 |
2.3.1 污泥絮体之间的聚集作用能 | 第26-27页 |
2.3.2 污染层与膜之间的粘附力 | 第27-28页 |
2.4 数据统计分析 | 第28-29页 |
第3章 eDNA在混合液中分布及其对混合液的影响 | 第29-42页 |
3.1 MBR运行效能 | 第29-34页 |
3.1.1 MBR污染物去除率随时间的变化 | 第29-31页 |
3.1.2 MBR混合液特性随运行时间的变化 | 第31-32页 |
3.1.3 MBR污泥之间内聚能随运行时间的变化 | 第32-34页 |
3.2 混合液中胞外关键组分分布随运行时间的变化 | 第34-38页 |
3.2.1 eDNA的分布随运行时间的变化 | 第34-35页 |
3.2.2 PS和PN的分布随运行时间的变化 | 第35-37页 |
3.2.3 傅立叶变换红外分析 | 第37-38页 |
3.3 eDNA空间分布对污泥混合液特性的影响 | 第38-40页 |
3.3.1 eDNA与PN、PS的关联性 | 第38-39页 |
3.3.2 eDNA空间分布对混合液特性的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 eDNA空间分布对污泥絮体之间内聚能的影响 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 eDNA在膜污染层中分布及其对膜污染的影响 | 第42-61页 |
4.1 MBR膜污染及eDNA在污染层中分布 | 第42-49页 |
4.1.1 TMP及膜污染速率随运行时间的变化 | 第42-43页 |
4.1.2 污染层中eDNA的分布规律 | 第43-45页 |
4.1.3 胞外组分在最初膜表面随TMP的变化 | 第45-47页 |
4.1.4 eDNA对污染层与膜之间界面能垒的影响 | 第47-49页 |
4.2 生物膜中组分分析及生物膜污染 | 第49-54页 |
4.2.1 膜通量对eDNA在生物膜中分布的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 生物膜中关键物质分布 | 第50-54页 |
4.3 eDNA对最初形成生物膜的影响 | 第54-59页 |
4.3.1 膜通量对生物膜污染的影响 | 第54-56页 |
4.3.2 生物膜eDNA与相关指标的关联性分析 | 第56-57页 |
4.3.3 膜表面初始污染层形貌 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |