首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

两段式短程硝化-厌氧氨氧化脱氮性能及其N2O产生途径研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 研究背景及意义第12-18页
        1.1.1 水体污染现状及危害第12-13页
        1.1.2 研究目的与意义第13-15页
        1.1.3 污水生物脱氮工艺第15-18页
    1.2 短程硝化技术原理与研究现状第18-23页
        1.2.1 短程硝化原理第18-19页
        1.2.2 短程硝化的影响因素第19-20页
        1.2.3 短程硝化过程氮损失成因第20-21页
        1.2.4 短程硝化技术应用现状第21-23页
    1.3 厌氧氨氧化技术原理与研究现状第23-25页
        1.3.1 厌氧氨氧化的原理第23页
        1.3.2 厌氧氨氧化的影响因素第23-24页
        1.3.3 厌氧氨氧化的应用现状第24-25页
    1.4 污水生物脱氮中N_2O的产生第25-28页
        1.4.1 N_2O的产生源及对环境的危害第25-26页
        1.4.2 污水生物脱氮过程N_2O的可能产生途径第26-27页
        1.4.3 污水生物脱氮过程N_2O产生的影响因素第27-28页
    1.5 短程硝化-厌氧氨氧化研究现状及存在问题第28-29页
    1.6 课题研究意义及内容第29-32页
        1.6.1 研究意义第29-30页
        1.6.2 研究内容第30-31页
        1.6.3 技术路线第31-32页
第2章 试验材料与方法第32-44页
    2.1 试验水质与接种污泥第32-33页
        2.1.1 试验水质第32页
        2.1.2 接种污泥第32-33页
    2.2 试验装置第33-37页
        2.2.1 短程硝化SBR试验装置第33页
        2.2.2 短程硝化SBR氮素转化途径小试装置第33-34页
        2.2.3 氧半饱和常数测定装置第34-35页
        2.2.4 厌氧氨氧化滤池试验装置第35-36页
        2.2.5 两段式短程硝化-厌氧氨氧化试验装置第36-37页
    2.3 试验仪器与设备第37页
    2.4 常规水质试验分析项目与方法第37-39页
        2.4.1 常规水质指标分析方法第37-38页
        2.4.2 氧半饱和常数测定方法第38页
        2.4.3 公式计算第38-39页
    2.5 N_2O释放量及产生途径分析方法第39-41页
        2.5.1 气态及溶解态N_2O测定方法第39-40页
        2.5.2 同位素测定方法第40-41页
    2.6 分子生物学实验第41-44页
        2.6.1 样品保存与DNA提取第41页
        2.6.2 实时荧光定量PCR分析第41-43页
        2.6.3 高通量测序第43-44页
第3章 短程硝化SBR控制及稳定性能研究第44-76页
    3.1 引言第44页
    3.2 试验过程第44-45页
    3.3 高DO条件下短程硝化SBR的脱氮性能第45-47页
        3.3.1 短程硝化反硝化的周期运行情况第45页
        3.3.2 短程硝化反硝化长期运行特性第45-47页
    3.4 短程硝化的稳定性研究第47-59页
        3.4.1 不同溶解氧环境下氨氧化菌的氧半饱和常数比较第48-57页
        3.4.2 短程硝化污泥功能菌变化第57-59页
    3.5 短程硝化过程氮素转化途径第59-74页
        3.5.1 试验用水第60页
        3.5.2 试验装置第60页
        3.5.3 试验方案第60-62页
        3.5.4 短程硝化系统氮素转化结果第62-67页
        3.5.5 不同溶解氧条件下N_2O释放量第67-73页
        3.5.6 不同溶解氧条件下N_2O产生途径第73-74页
    3.6 本章小结第74-76页
第4章 厌氧氨氧化滤池的脱氮性能研究第76-92页
    4.1 引言第76页
    4.2 厌氧氨氧化滤池的脱氮性能第76-81页
        4.2.1 厌氧氨氧化滤池的启动第76-79页
        4.2.2 厌氧氨氧化滤池的长期运行特性第79-81页
    4.3 温度对厌氧氨氧化滤池脱氮性能的影响第81-87页
        4.3.1 不同温度条件下污染物去除情况第81-82页
        4.3.2 不同温度条件下滤池沿程水质变化情况第82-85页
        4.3.3 不同温度条件下滤池菌群结构变化第85-87页
    4.4 溶解氧对厌氧氨氧化滤池脱氮性能的影响第87-90页
        4.4.1 不同溶解氧条件下污染物去除情况第87-88页
        4.4.2 不同溶解氧条件下滤池沿程水质变化情况第88-89页
        4.4.3 不同溶解氧条件下厌氧氨氧化滤池菌群结构变化第89-90页
    4.5 本章小结第90-92页
第5章 两段式短程硝化-厌氧氨氧化滤池的脱氮性能第92-106页
    5.1 引言第92页
    5.2 两段式短程硝化-厌氧氨氧化滤池的启动第92-96页
        5.2.1 短程SBR的长期运行特性第92-94页
        5.2.2 厌氧氨氧化滤池的启动第94-96页
    5.3 不同滤速条件下两段式短程硝化-厌氧氨氧化的脱氮性能第96-100页
        5.3.1 不同滤速条件下污染物去除情况第96-97页
        5.3.2 不同滤速条件下沿程水质变化情况第97-99页
        5.3.3 不同滤速条件下菌群结果变化第99-100页
    5.4 两段式短程硝化-厌氧氨氧化中N_2O的产生量及释放途径第100-103页
        5.4.1 短程硝化SBR中N_2O的产生量及途径第100-102页
        5.4.2 厌氧氨氧化滤池中N_2O的产生量及途径第102-103页
    5.5 本章小结第103-106页
结论第106-108页
参考文献第108-118页
攻读硕士期间发表的学术论文第118-120页
致谢第120页

论文共120页,点击 下载论文
上一篇:污水处理关键水质参数区间预测模型研究
下一篇:北京市典型区域PM1理化特征和来源分析研究