摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 我国水资源现状 | 第12-13页 |
1.1.1 水资源短缺 | 第12页 |
1.1.2 水污染严重 | 第12页 |
1.1.3 水体中氮素的来源及危害 | 第12-13页 |
1.2 CRI系统 | 第13-14页 |
1.3 传统污水生物脱氮 | 第14-15页 |
1.3.1 传统生物脱氮原理 | 第14页 |
1.3.2 传统生物脱氮工艺 | 第14-15页 |
1.4 新型生物脱氮技术 | 第15-18页 |
1.4.1 短程硝化-反硝化生物脱氮技术 | 第15-17页 |
1.4.2 厌氧氨氧化技术 | 第17-18页 |
1.4.3 同步硝化反硝化 | 第18页 |
1.5 课题研究的目的、意义和内容 | 第18-22页 |
1.5.1 研究目的和意义 | 第18-19页 |
1.5.2 研究目标和内容 | 第19-20页 |
1.5.3 技术路线 | 第20-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-25页 |
2.1 实验装置及填料 | 第22-23页 |
2.1.1 实验装置 | 第22页 |
2.1.2 填料及接种方法 | 第22-23页 |
2.2 实验用水 | 第23页 |
2.3 检测项目及分析方法 | 第23-25页 |
2.3.1 常规水质指标 | 第23-24页 |
2.3.2 微生物分析及群落鉴定 | 第24-25页 |
第3章 CRI系统部分短程硝化快速启动的研究 | 第25-39页 |
3.1 实验方法 | 第25-26页 |
3.2 加氯浓度对硝化性能的影响 | 第26-33页 |
3.2.1 对氨氮去除率的影响 | 第26-29页 |
3.2.2 对亚硝氮积累率的影响 | 第29-33页 |
3.3 滤料高度对出水指标的影响 | 第33-35页 |
3.3.1 滤料高度对出水COD的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 滤料高度对出水氨氮、硝氮及亚硝氮的影响 | 第34-35页 |
3.4 pH值对出水指标的影响 | 第35-37页 |
3.4.1 出水COD的变化 | 第35-36页 |
3.4.2 CRI系统中氮素的变化 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 运行条件对部分短程硝化的影响 | 第39-49页 |
4.1 干湿比对部分短程硝化的影响 | 第39-41页 |
4.2 水力负荷对部分短程硝化的影响 | 第41-43页 |
4.3 温度对部分短程硝化的影响 | 第43-44页 |
4.4 进水氨氮浓度对部分短程硝化的影响 | 第44-46页 |
4.5 进水COD浓度对部分短程硝化的影响 | 第46-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 CRI系统部分短程硝化动力学研究 | 第49-57页 |
5.1 部分硝化动力学模型的导出 | 第49-51页 |
5.2 模型参数的确定 | 第51-56页 |
5.3 讨论 | 第56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
第6章 CRI系统部分短程硝化稳定运行期微生物多样性分析 | 第57-65页 |
6.1 实验方法 | 第57-58页 |
6.1.1 基因组DNA提取 | 第57页 |
6.1.2 PCR扩增 | 第57-58页 |
6.1.3 PCR产物纯化和定量 | 第58页 |
6.1.4 文库构建和上机测序 | 第58页 |
6.2 微生物多样性分析 | 第58-64页 |
6.2.1 样品的稀释曲线(Rarefaction Curve) | 第58-59页 |
6.2.2 Alpha多样性指数 | 第59页 |
6.2.3 主坐标分析PCoA | 第59-60页 |
6.2.4 CRI反应器微生物群落结构分析 | 第60-64页 |
6.3 本章小结 | 第64-65页 |
结论与建议 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第74页 |