摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第13-15页 |
1.1.1 我国海水养殖业发展现状 | 第13-14页 |
1.1.2 海水养殖废水的来源、组成与危害 | 第14-15页 |
1.2 海水养殖废水的处理方法 | 第15-19页 |
1.2.1 海水养殖废水物理处理技术 | 第15页 |
1.2.2 海水养殖废水化学处理技术 | 第15-16页 |
1.2.3 海水养殖废水生物处理技术 | 第16-19页 |
1.3 生物过滤技术研究现状 | 第19-20页 |
1.3.1 生物滤池去除原理及特点 | 第19-20页 |
1.3.2 生物过滤在海水养殖废水处理中的应用 | 第20页 |
1.4 课题研究的目的、意义与内容 | 第20-23页 |
1.4.1 研究的目的、意义 | 第20-21页 |
1.4.2 课题研究的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 试验材料和方法 | 第23-29页 |
2.1 试验设计 | 第23页 |
2.2 试验材料和装置 | 第23-25页 |
2.2.1 试验材料 | 第23-24页 |
2.2.2 试验装置 | 第24-25页 |
2.3 试验方法 | 第25-29页 |
2.3.1 试验用水水质 | 第25页 |
2.3.2 试验主要仪器 | 第25页 |
2.3.3 常规水质分析方法 | 第25-26页 |
2.3.4 分子生物学分析方法 | 第26-29页 |
第三章 不同盐度条件下生物滤料对氨氮的吸附特性研究 | 第29-49页 |
3.1 生物滤料的性能及技术经济分析 | 第29-32页 |
3.1.1 生物滤料的结构及组成 | 第29-30页 |
3.1.2 生物滤料的稳定性 | 第30-31页 |
3.1.3 经济成本分析 | 第31-32页 |
3.2 盐度为 0g/L时生物滤料对氨氮的吸附特性研究 | 第32-38页 |
3.2.1 盐度为 0g/L时生物滤料的氨氮吸附效果 | 第32-33页 |
3.2.2 盐度为 0g/L时生物滤料的氨氮等温吸附拟合与动力学特性 | 第33-38页 |
3.3 盐度升高条件下生物滤料对氨氮的吸附特性研究 | 第38-47页 |
3.3.1 盐度升高条件下生物滤料的氨氮吸附效果 | 第38-40页 |
3.3.2 盐度升高条件下生物滤料对氨氮的等温吸附拟合及动力学特性 | 第40-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 沸石生物滤池处理模拟海水养殖废水的启动特性 | 第49-65页 |
4.1 挂膜启动方式 | 第49-50页 |
4.2 不同盐度条件下两种挂膜启动方式生物滤池的处理效果 | 第50-59页 |
4.2.1 盐度为 30g/L下生物滤池的启动处理效果 | 第50-55页 |
4.2.2 盐度升高条件下接种不同污泥生物滤池的启动处理效果 | 第55-59页 |
4.3 影响海水养殖废水处理沸石生物滤池启动的主要因素分析 | 第59-61页 |
4.4 启动期间沸石生物滤池的生物相特征 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-65页 |
第五章 沸石生物滤池对模拟海水养殖废水的处理效果及运行特性 | 第65-81页 |
5.1 沸石生物滤池对模拟海水养殖废水的处理效果 | 第65-67页 |
5.1.1 对氨氮的处理效果 | 第65-66页 |
5.1.2 对亚硝态氮的处理效果 | 第66-67页 |
5.1.3 对高锰酸盐指数的处理效果 | 第67页 |
5.2 影响沸石生物滤池处理模拟海水养殖废水效果的主要因素 | 第67-78页 |
5.2.1 温度 | 第68-70页 |
5.2.2 水力停留时间 | 第70-73页 |
5.2.3 气水比 | 第73-76页 |
5.2.4 冲击负荷 | 第76-78页 |
5.3 本章小结 | 第78-81页 |
第六章 沸石生物滤池处理模拟海水养殖废水的微生物种群结构研究 | 第81-91页 |
6.1 总DNA的提取及电泳检测 | 第81-82页 |
6.2 生物种群结构分析 | 第82-89页 |
6.2.1 16S rDNA PCR扩增 | 第82页 |
6.2.2 16S rDNA PCR产物DGGE分析 | 第82-84页 |
6.2.3 微生物种群相似性和聚类分析 | 第84-86页 |
6.2.4 优势种群系统发育分析 | 第86-89页 |
6.3 本章小结 | 第89-91页 |
第七章 结论与建议 | 第91-93页 |
7.1 结论 | 第91-92页 |
7.2 建议 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
附录 | 第101页 |