摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 水体氮素污染及脱氮工艺 | 第10-12页 |
1.1.1 水体氮素污染 | 第10-11页 |
1.1.2 脱氮工艺 | 第11-12页 |
1.2 厌氧氨氧化简介 | 第12-18页 |
1.2.1 厌氧氨氧化概念 | 第12页 |
1.2.2 厌氧氨氧化菌 | 第12-14页 |
1.2.3 厌氧氨氧化工艺应用现状 | 第14-18页 |
1.3 厌氧氨氧化研究热点 | 第18-23页 |
1.3.1 厌氧氨氧化反应器启动 | 第18-20页 |
1.3.2 厌氧氨氧化影响因素 | 第20-23页 |
1.4 本课题的主要研究内容和技术路线 | 第23-25页 |
1.4.1 本课题的研究内容 | 第23-24页 |
1.4.2 研究路线 | 第24-25页 |
第二章 材料与方法 | 第25-29页 |
2.1 anammox-UBF反应器启动 | 第25-26页 |
2.1.1 UBF反应器构建 | 第25页 |
2.1.2 反应器运行条件和方法 | 第25-26页 |
2.1.3 常规指标的检测方法 | 第26页 |
2.2 微生物群落特征分析 | 第26-27页 |
2.2.1 DNA提取 | 第26-27页 |
2.2.2 PCR扩增 | 第27页 |
2.2.3 PCR产物纯化 | 第27页 |
2.2.4 生物信息分析 | 第27页 |
2.3 碳酸氢钠和对氨基苯甲酸对anammox反应影响实验方法 | 第27-29页 |
第三章 anammox-UBF反应的运行过程 | 第29-43页 |
3.1 R1的脱氮效能 | 第29-31页 |
3.1.1 溶胞阶段(1-13 d) | 第29页 |
3.1.2 迟滞阶段(14-24 d) | 第29页 |
3.1.3 过渡阶段(25-60d) | 第29-30页 |
3.1.4 活性提高阶段(61-178 d) | 第30-31页 |
3.2 R2脱氮效能 | 第31-33页 |
3.2.1 溶胞阶段(1-22 d) | 第31页 |
3.2.2 迟滞阶段(23-34 d) | 第31-32页 |
3.2.3 过渡阶段(35-98 d) | 第32页 |
3.2.4 活性提高阶段(99-178 d) | 第32-33页 |
3.3 NRR和污泥性质 | 第33-36页 |
3.4 化学计量比 | 第36-38页 |
3.5 UBF反应器不同部位对厌氧氨氧化过程的影响 | 第38-40页 |
3.6 电导率与进出水质的关系 | 第40-42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 厌氧氨氧化反应器群落分析 | 第43-50页 |
4.1 厌氧氨氧化反应器微生物多样性分析 | 第43-44页 |
4.2 厌氧氨氧化反应器群落组成分析 | 第44-49页 |
4.2.1 门水平物种相对丰度分析 | 第44-46页 |
4.2.2 目水平物种相对丰度分析 | 第46-48页 |
4.2.3 反应器群落特征分析 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 碳酸氢钠和对氨基苯甲酸对anammox反应器的影响 | 第50-54页 |
5.1 碳酸氢钠和对氨基苯甲酸对anammox反应器的影响 | 第50-52页 |
5.2 本章小结 | 第52-54页 |
结论与展望 | 第54-56页 |
6.1 结论 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-63页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附表 | 第65页 |