摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 N_2O的环境效应 | 第10-11页 |
1.1.2 污水处理过程N_2O的释放情况 | 第11页 |
1.1.3 曝气生物滤池的研究进展 | 第11-12页 |
1.1.4 微电极在环境领域的应用现状 | 第12-14页 |
1.2 污水生物处理N_2O的产生机理研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 硝化过程 | 第14-16页 |
1.2.2 反硝化过程 | 第16-17页 |
1.3 污水生物处理N_2O释放的影响因素研究现状 | 第17-19页 |
1.3.1 活性污泥系统生物脱氮过程产生N_2O的影响因素 | 第17-19页 |
1.3.2 生物膜系统中N_2O释放的情况 | 第19页 |
1.4 研究目的、内容 | 第19-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第19-20页 |
1.4.2 研究目的 | 第20页 |
1.4.3 研究内容 | 第20-22页 |
2 试验材料与方法 | 第22-34页 |
2.1 试验装置 | 第22-23页 |
2.2 试验材料与方法 | 第23-24页 |
2.2.1 试验用水 | 第23页 |
2.2.2 BAF填料 | 第23-24页 |
2.2.3 挂膜方法 | 第24页 |
2.3 微电极平台 | 第24-25页 |
2.4 检测项目与方法 | 第25-30页 |
2.4.1 常规检测项目 | 第25页 |
2.4.2 N_2O气体采集与检测方法 | 第25-26页 |
2.4.3 微电极制作及检测方法 | 第26-30页 |
2.5 试验仪器设备 | 第30-31页 |
2.6 挂膜与启动 | 第31-34页 |
3 DO对BAF工艺N_2O释放及生物膜内氮形态分布的影响 | 第34-52页 |
3.1 反应器运行工况调节 | 第34-35页 |
3.2 DO浓度对BAF处理效果的影响 | 第35-37页 |
3.2.1 出水COD | 第35页 |
3.2.2 出水TN和NH_4~+ | 第35-36页 |
3.2.3 出水NO_3~-和NO_2~- | 第36-37页 |
3.3 不同DO浓度下N_2O的释放速率 | 第37-38页 |
3.4 不同DO浓度下生物膜内N形态分布 | 第38-45页 |
3.4.1 微电极标定 | 第39-42页 |
3.4.2 DO=6mg/L时,生物膜内氮形态分布 | 第42-43页 |
3.4.3 DO=4mg/L时,生物膜内氮形态分布 | 第43-44页 |
3.4.4 DO=2mg/L时,生物膜内氮形态分布 | 第44-45页 |
3.5 结果与讨论 | 第45-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
4 水力负荷对BAF工艺N_2O释放及生物膜内氮形态分布的影响 | 第52-64页 |
4.1 反应器工况调节 | 第52-53页 |
4.2 水力负荷对BAF处理效果的影响 | 第53-55页 |
4.2.1 出水COD | 第53页 |
4.2.2 出水TN和NH_4~+ | 第53-54页 |
4.2.3 出水NO_3~-和NO_2~- | 第54-55页 |
4.3 不同水力负荷下N_2O的释放速率 | 第55-56页 |
4.4 不同水力负荷下生物膜内氮形态分布 | 第56-58页 |
4.4.1 Q=9.38m~3/m~2·d时,生物膜内氮形态分布 | 第56-57页 |
4.4.2 Q=7.30m~3/m~2·d时,生物膜内氮形态分布 | 第57页 |
4.4.3 Q=4.82m~3/m~2·d时,生物膜内氮形态分布 | 第57-58页 |
4.5 结果与讨论 | 第58-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-64页 |
5 典型工况下BAF沿程生物膜特性 | 第64-72页 |
5.1 反应器典型工况 | 第64-65页 |
5.2 沿滤层高度基质浓度的变化 | 第65-67页 |
5.3 不同滤层高度生物膜特性 | 第67-69页 |
5.3.1 滤层底部生物膜特性 | 第67-68页 |
5.3.2 滤层中部生物膜特性 | 第68页 |
5.3.3 滤层上部生物膜特性 | 第68-69页 |
5.4 结果与讨论 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论与建议 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 建议 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
附录 | 第82页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第82页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第82页 |