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微生物燃料电池处理榨菜废水及甜菜碱影响研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 榨菜废水产生及处理现状第10-12页
        1.1.1 榨菜废水的产生及其水质特点第10-11页
        1.1.2 榨菜废水的危害特征第11页
        1.1.3 榨菜废水处理现状第11-12页
    1.2 微生物燃料电池第12-16页
        1.2.1 发展历程第12-13页
        1.2.2 基本结构和工作原理第13-14页
        1.2.3 微生物燃料电池的设计和运行模式第14-15页
        1.2.4 微生物燃料电池在废水处理中的应用第15-16页
        1.2.5 以榨菜废水为燃料的微生物燃料电池研究现状第16页
    1.3 甜菜碱第16-17页
        1.3.1 甜菜碱的理化性质第16-17页
        1.3.2 甜菜碱在高盐废水处理中的应用第17页
    1.4 课题研究的背景、目的和意义第17-18页
        1.4.1 研究背景第17-18页
        1.4.2 研究目的和意义第18页
    1.5 课题研究内容第18-19页
    1.6 研究的技术路线第19-20页
2 实验材料、装置和测试方法第20-26页
    2.1 实验仪器与药品第20-21页
    2.2 实验装置第21-22页
        2.2.1 反应器的设计第21-22页
        2.2.2 电极材料预处理第22页
    2.3 废水采集、实验启动及运行控制方法第22-23页
    2.4 MFC性能评价及计算方法第23-25页
        2.4.1 电压采集第23页
        2.4.2 电流密度和功率密度第23-24页
        2.4.3 极化曲线和功率密度曲线第24页
        2.4.4 电池内阻分析第24页
        2.4.5 库伦效率第24-25页
        2.4.6 COD去除率第25页
    2.5 水质指标检测方法第25-26页
3 微生物燃料电池在各盐度环境下产电性能及甜菜碱积极影响的初步研究第26-38页
    3.1 废水水质及实验运行方式第26-28页
        3.1.1 废水水质第26-27页
        3.1.2 实验运行方式第27-28页
    3.2 未增加盐度时MFC运行状况分析第28-30页
        3.2.1 产电性能分析第28-29页
        3.2.2 电池电位分析第29-30页
    3.3 盐度对MFC产电性能影响第30-35页
        3.3.1 运行过程中榨菜废水盐度变化分析第30-31页
        3.3.2 未添加甜菜碱时盐度对MFC产电性能影响第31-33页
        3.3.3 添加甜菜碱时盐度对MFC产电性能影响第33-35页
    3.4 投加甜菜碱对MFC系统抵抗盐度负荷变化能力的影响第35-36页
    3.5 本章小结第36-38页
4 投加系列浓度甜菜碱对以榨菜废水为燃料的微生物燃料电池性能影响第38-45页
    4.1 废水水质及实验运行方式第38-39页
        4.1.1 废水水质第38-39页
        4.1.2 实验运行方式第39页
    4.2 投加甜菜碱对电池电压输出影响第39-40页
    4.3 电池产电性能评价及内阻分析第40-42页
    4.4 污染物的去除效率第42-43页
    4.5 电池库伦效率分析第43-44页
    4.6 本章小结第44-45页
5 双室联合处理榨菜废水的微生物燃料电池研究第45-55页
    5.1 废水水质及实验运行方式第45-47页
        5.1.1 废水水质第45-46页
        5.1.2 实验运行方式第46-47页
    5.2 不同曝气量下电池电压输出变化第47-48页
    5.3 MFC产电性能评价第48-49页
    5.4 电池极化分析第49-50页
    5.5 不同曝气量下电池的污染物去除效率分析第50-52页
    5.6 不同曝气量下电池的库伦效率分析第52-53页
    5.7 本章小结第53-55页
6 总结与展望第55-57页
    6.1 总结第55-56页
    6.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-63页
附录第63页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及专利第63页
    B. 作者在攻读硕士学位期间承担的科研项目第63页

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