摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 我国村镇生活垃圾的产生及处理现状 | 第13-15页 |
1.1.1 村镇生活垃圾的来源 | 第13-14页 |
1.1.2 村镇生活垃圾的处理技术 | 第14-15页 |
1.2 堆肥渗滤液的产生及特点 | 第15-17页 |
1.2.1 堆肥渗滤液的来源 | 第15页 |
1.2.2 渗滤液的水质特征 | 第15-17页 |
1.3 堆肥渗滤液的危害 | 第17页 |
1.4 国内外堆肥渗滤液的处理现状 | 第17-22页 |
1.4.1 堆肥渗滤液处理方案 | 第17-19页 |
1.4.2 堆肥渗滤液处理技术 | 第19-22页 |
1.5 垃圾渗滤液处理中存在的问题 | 第22-23页 |
1.6 研究目的、意义 | 第23-24页 |
1.6.1 研究目的 | 第23页 |
1.6.2 研究意义 | 第23-24页 |
1.7 研究内容及研究技术路线 | 第24-27页 |
1.7.1 研究内容 | 第24-25页 |
1.7.2 研究技术路线 | 第25-27页 |
第2章 实验材料与方法、实验装置、实验控制条件 | 第27-37页 |
2.1 实验材料与方法 | 第27-30页 |
2.1.1 实验用水 | 第27-28页 |
2.1.2 接种污泥 | 第28-29页 |
2.1.3 监测项目及测试方法 | 第29页 |
2.1.4 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 实验装置 | 第30-34页 |
2.2.1 双级串联间歇曝气反应器 | 第30-34页 |
2.3 实验控制条件 | 第34-37页 |
第3章 生化实验过程与结果分析 | 第37-71页 |
3.1 反应器启动与污泥驯化 | 第37-43页 |
3.1.1 污泥驯化条件控制 | 第37-38页 |
3.1.2 实验现象分析 | 第38-39页 |
3.1.3 驯化结果数据分析 | 第39-43页 |
3.2 反应器的最佳运行工况 | 第43-52页 |
3.2.1 反应器在 1.0kgCOD/(m~3.d)条件下的最佳运行工况 | 第43-48页 |
3.2.2 反应器在 1.5kgCOD/(m~3.d)条件下的最佳运行工况 | 第48-52页 |
3.3 曝气器叶轮对比实验 | 第52-64页 |
3.3.1 运行条件控制 | 第52-53页 |
3.3.2 曝气器在 1.0kgCOD/(m~3.d)条件下叶轮对比实验 | 第53-58页 |
3.3.3 曝气器在 1.5kgCOD/(m~3.d)条件下叶轮对比实验 | 第58-64页 |
3.4 生化实验污泥性能分析 | 第64-69页 |
3.4.1 低浓度进水实验阶段污泥性能 | 第64-66页 |
3.4.2 高浓度进水实验阶段污泥性能 | 第66-69页 |
3.5 本章小结 | 第69-71页 |
第4章 混凝与生化组合工艺处理实验 | 第71-89页 |
4.1 混凝与生化组合工艺选择 | 第71页 |
4.2 实验原理 | 第71-72页 |
4.3 实验材料与方法 | 第72-73页 |
4.3.1 混凝剂 | 第72页 |
4.3.2 实验用水 | 第72页 |
4.3.3 实验方法 | 第72-73页 |
4.4 混凝+生化组合工艺实验 | 第73-79页 |
4.4.1 最佳投加量的确定 | 第73-74页 |
4.4.2 最佳pH的确定 | 第74-75页 |
4.4.3 混凝+生化组合工艺运行条件 | 第75页 |
4.4.4 混凝+生化组合工艺运行结果分析 | 第75-79页 |
4.5 生化+混凝组合工艺实验 | 第79-85页 |
4.5.1 最佳投加量的确定 | 第79-80页 |
4.5.2 最佳pH的确定 | 第80-81页 |
4.5.3 生化+混凝组合工艺运行条件 | 第81页 |
4.5.4 生化+混凝组合工艺运行结果分析 | 第81-85页 |
4.6 混凝与生化组合工艺的经济技术分析 | 第85-87页 |
4.6.1 组合工艺的技术分析与比较 | 第85-86页 |
4.6.2 经济概算 | 第86-87页 |
4.7 本章小结 | 第87-89页 |
第5章 结论与建议 | 第89-91页 |
5.1 结论 | 第89-90页 |
5.2 建议 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |