摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 温室气体(N_2O、CH_4和CO_2)的环境效应及来源 | 第14-16页 |
1.1.1 温室效应 | 第14-15页 |
1.1.2 温室气体来源 | 第15-16页 |
1.2 污水生物处理过程中温室气体的释放 | 第16-17页 |
1.3 同步硝化反硝化工艺 | 第17-22页 |
1.3.1 同步硝化反硝化过程原理 | 第17-19页 |
1.3.2 同步硝化反硝化反硝化过程中温室气体产生机理 | 第19-20页 |
1.3.3 同步硝化反硝化过程影响因素 | 第20-22页 |
1.4 铁促活性污泥生物脱氮除磷技术 | 第22-26页 |
1.4.1 铁盐强化活性污泥系统原理 | 第22-23页 |
1.4.2 生物铁法的应用现状 | 第23-26页 |
1.5 污泥微生物代谢活性的研究 | 第26-28页 |
1.5.1 脱氢酶和ETS | 第27页 |
1.5.2 EPS | 第27页 |
1.5.3 PHB和OUR | 第27-28页 |
1.6 研究目的和内容 | 第28-30页 |
1.6.1 研究目的 | 第28页 |
1.6.2 研究意义 | 第28-29页 |
1.6.3 研究内容 | 第29-30页 |
第二章 试验装置与试验方法 | 第30-42页 |
2.1 接种污泥和试验用水 | 第30-31页 |
2.2 实验装置 | 第31-32页 |
2.3 装置运行参数 | 第32页 |
2.4 分析测试项目与方法 | 第32-34页 |
2.4.1 物化指标及测试方法 | 第32-33页 |
2.4.2 温室气体(N_2O、CH_4和CO_2)的采集与测定 | 第33-34页 |
2.5 污泥性能测试项目与方法 | 第34-42页 |
2.5.1 PHB检测方法 | 第34-36页 |
2.5.2 OUR测定方法 | 第36页 |
2.5.3 脱氢酶活性测定方法 | 第36-38页 |
2.5.4 电子传递体系活性测定方法 | 第38-39页 |
2.5.5 胞外聚合物EPS测定方法 | 第39-42页 |
第三章 不同浓度Fe~(3+)条件下污染物去除效果及迁移转化规律 | 第42-58页 |
3.1 反应器运行效果评价 | 第42-47页 |
3.1.1 Fe~(3+)在反应器内分布 | 第42-43页 |
3.1.2 系统对COD的去除效果 | 第43-44页 |
3.1.3 系统对氨氮的去除效果 | 第44-45页 |
3.1.4 系统对总氮的去除效果 | 第45-46页 |
3.1.5 系统对总磷的去除效果 | 第46-47页 |
3.2 典型周期内各反应器COD变化规律 | 第47-48页 |
3.3 典型周期内各反应器中氮形态转化规律 | 第48-51页 |
3.4 典型周期内各反应器TP变化规律 | 第51-52页 |
3.5 典型周期内各反应器DO和PH的变化 | 第52-55页 |
3.6 小结 | 第55-58页 |
第四章 不同浓度Fe(3+)条件下典型周期内温室气体的释放规律 | 第58-70页 |
4.1 不同浓度Fe~(3+)条件下N_2O的释放规律 | 第58-62页 |
4.2 不同浓度Fe~(3+)条件下CH_4的释放规律 | 第62-64页 |
4.3 不同浓度Fe~(3+)条件下CO_2的释放规律 | 第64-66页 |
4.4 各反应器对温室效应贡献的评价 | 第66-67页 |
4.5 小结 | 第67-70页 |
第五章 系统污泥性能和污染物去除及温室气体释放相关性研究 | 第70-80页 |
5.1 污泥活性和污染物去除效果相关性研究 | 第70-76页 |
5.1.1 脱氢酶和电子传递体系活性 | 第70-73页 |
5.1.2 EPS | 第73-74页 |
5.1.3 SVI | 第74-75页 |
5.1.4 PHB和污染物去除效果相关性研究 | 第75-76页 |
5.2 污泥活性和温室气体释放相关性研究 | 第76-78页 |
5.2.1 PHB和N_2O释放相关性研究 | 第76-77页 |
5.2.2 OUR和N_2O释放相关性研究 | 第77-78页 |
5.6 小结 | 第78-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-84页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 创新之处 | 第81-82页 |
6.3 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
附录 | 第96-97页 |
附件 | 第97-102页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第102页 |