摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 污泥产量现状 | 第10-11页 |
1.1.2 污泥处理处置现状 | 第11-13页 |
1.2 国内外污泥减量技术研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 污泥减量技术基本原理 | 第13-14页 |
1.2.2 污泥减量技术研究现状 | 第14-18页 |
1.3 臭氧氧化污泥减量技术 | 第18-21页 |
1.3.1 臭氧氧化污泥减量的原理 | 第18-20页 |
1.3.2 国内外臭氧氧化污泥减量技术的研究现状 | 第20页 |
1.3.3 臭氧氧化污泥减量技术的制约因素 | 第20-21页 |
1.4 研究目的与研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 研究目的 | 第21页 |
1.4.2 研究内容 | 第21-23页 |
2 试验装置与试验方法 | 第23-31页 |
2.1 试验材料 | 第23页 |
2.1.1 臭氧 | 第23页 |
2.1.2 污泥 | 第23页 |
2.2 试验装置 | 第23-27页 |
2.2.1 臭氧氧化破解污泥装置 | 第23-24页 |
2.2.2 臭氧氧化-SBR 工艺及设计运行参数 | 第24-27页 |
2.3 试验水质 | 第27页 |
2.4 试验方法 | 第27-29页 |
2.4.1 臭氧氧化破解污泥试验 | 第28页 |
2.4.2 臭氧氧化-SBR 工艺污泥减量效果试验 | 第28页 |
2.4.3 臭氧氧化-SBR 工艺出水水质试验 | 第28-29页 |
2.4.4 臭氧氧化-SBR 工艺周期内水质试验 | 第29页 |
2.5 测试指标及测试方法 | 第29-31页 |
2.5.1 常规指标的测定 | 第29页 |
2.5.2 其他指标 | 第29-31页 |
3 臭氧氧化破解前后污泥及污泥液相特征的变化 | 第31-42页 |
3.1 臭氧氧化前后污泥浓度及污泥破解率 | 第31-33页 |
3.1.1 臭氧氧化破解污泥单元内污泥破解率 | 第31-32页 |
3.1.2 污泥回流对系统污泥龄的影响 | 第32-33页 |
3.2 臭氧氧化前后污泥液相中 COD、TN、TP 浓度 | 第33-40页 |
3.2.1 臭氧氧化前后液相中 COD 浓度 | 第33-35页 |
3.2.2 臭氧氧化前后 TN 和 NH+4-N 浓度 | 第35-38页 |
3.2.3 臭氧氧化前后 TP 浓度 | 第38-40页 |
3.3 小结 | 第40-42页 |
4 臭氧氧化-SBR 工艺污泥性质及减量效果 | 第42-52页 |
4.1 臭氧氧化-SBR 工艺污泥性质 | 第42-49页 |
4.1.1 臭氧氧化-SBR 工艺污泥浓度 | 第42-44页 |
4.1.2 臭氧氧化-SBR 工艺污泥沉降性能 | 第44-47页 |
4.1.3 臭氧氧化-SBR 工艺污泥的 SOUR | 第47-49页 |
4.2 臭氧氧化-SBR 工艺污泥减量效果 | 第49-50页 |
4.3 小结 | 第50-52页 |
5 臭氧氧化-SBR 工艺出水水质 | 第52-64页 |
5.1 臭氧氧化-SBR 工艺进出水水质 | 第52-59页 |
5.1.1 臭氧氧化-SBR 工艺出水 COD 浓度 | 第52-53页 |
5.1.2 臭氧氧化-SBR 工艺出水 N 浓度 | 第53-57页 |
5.1.3 臭氧氧化-SBR 工艺出水 TP 浓度 | 第57-59页 |
5.2 臭氧氧化-SBR 工艺周期内 COD 和氮磷浓度 | 第59-62页 |
5.2.1 臭氧氧化-SBR 工艺周期内 COD 浓度 | 第59-60页 |
5.2.2 臭氧氧化-SBR 工艺周期内 TN 浓度 | 第60-61页 |
5.2.3 臭氧氧化-SBR 工艺周期内 TP 浓度 | 第61-62页 |
5.3 小结 | 第62-64页 |
6 结论与建议 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 建议 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
附录 | 第74页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74页 |
B 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果目录 | 第74页 |