中文摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第一章 引言 | 第15-31页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.2 鱼菜共生系统概述 | 第17-23页 |
1.2.1 鱼菜共生系统概念及分类 | 第17-19页 |
1.2.2 鱼菜共生系统发展及应用 | 第19-21页 |
1.2.3 鱼菜共生系统的研究现状 | 第21-22页 |
1.2.4 鱼菜共生系统的研究不足 | 第22-23页 |
1.3 鱼菜共生系统生物脱氮 | 第23-29页 |
1.3.1 生物脱氮过程 | 第23-25页 |
1.3.2 生物脱氮过程的影响因素 | 第25-26页 |
1.3.3 鱼菜共生系统中氮素循环 | 第26-27页 |
1.3.4 鱼菜共生系统中N_2O的产生 | 第27-29页 |
1.4 研究目的和研究内容 | 第29-31页 |
1.4.1 研究目的 | 第29页 |
1.4.2 研究内容 | 第29-30页 |
1.4.3 技术路线 | 第30-31页 |
第二章 实验材料与方法 | 第31-41页 |
2.1 实验装置与运行条件 | 第31-32页 |
2.2 样品采集及指标测定 | 第32-36页 |
2.2.1 水样采集及物化指标测定 | 第32-33页 |
2.2.2 生物量测定及氮元素含量测定 | 第33-34页 |
2.2.3 气体采集及N_2O测定 | 第34-36页 |
2.3 N_2O产生途径分析方法 | 第36-38页 |
2.3.1 原位-~(15)N同位素示踪技术 | 第36-37页 |
2.3.2 异位-乙炔抑制孵育技术 | 第37-38页 |
2.4 分子生物学技术-qPCR | 第38-40页 |
2.5 数据分析 | 第40-41页 |
第三章 不同运行条件下鱼菜共生系统氮素迁移转化 | 第41-57页 |
3.1 温度(季节变化) | 第41-45页 |
3.1.1 温度对系统运行及产量的影响 | 第41-43页 |
3.1.2 温度对含氮化合物转化的影响 | 第43-45页 |
3.1.3 温度对系统氮素利用效率的影响 | 第45页 |
3.2 pH | 第45-50页 |
3.2.1 pH对系统运行及产量的影响 | 第46-47页 |
3.2.2 pH对含氮化合物转化的影响 | 第47-49页 |
3.2.3 pH对系统氮素利用效率的影响 | 第49-50页 |
3.3 溶解氧(曝气模式) | 第50-55页 |
3.3.1 溶解氧对系统运行及产量的影响 | 第51-52页 |
3.3.2 溶解氧对含氮化合物转化的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 溶解氧对氮素利用效率及能效的影响 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 鱼菜共生系统N20释放规律研究 | 第57-65页 |
4.1 不同运行条件下鱼菜共生系统N20的释放 | 第57-61页 |
4.1.1 温度(季节变化) | 第57-58页 |
4.1.2 pH | 第58-59页 |
4.1.3 溶解氧(曝气模式) | 第59-61页 |
4.2 鱼菜共生系统N_2O产生机制研究 | 第61-63页 |
4.2.1 基于稳定同位素技术的N_2O释放途径分析 | 第61-62页 |
4.2.2 鱼菜共生系统中N_2O产生的微生物机制 | 第62-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 鱼菜共生系统优化设计与运行 | 第65-79页 |
5.1 提高鱼菜共生系统的氮利用效率 | 第65-71页 |
5.1.1 系统优化对系统表现及氮素利用效率的影响 | 第66-67页 |
5.1.2 系统优化对含氮化合物转化的影响 | 第67-70页 |
5.1.3 系统优化对amoA基因数量的影响 | 第70-71页 |
5.2 鱼菜共生系统N_2O释放的优化控制 | 第71-77页 |
5.2.1 系统优化对系统运行及系统产量的影响 | 第72-73页 |
5.2.2 系统优化对系统内含氮化合物的影响 | 第73-75页 |
5.2.3 系统优化对系统氮素利用效率的影响 | 第75页 |
5.2.4 系统优化的N_2O减排效果 | 第75-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-82页 |
6.1 结论 | 第79-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第94-95页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第95页 |