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基于固态连续发酵的大型水生植物发酵液除磷及应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1. 研究背景及意义第13-14页
    1.2. 大型水生植物资源化利用研究进展第14-19页
        1.2.1. 生产挥发性脂肪酸第14-15页
        1.2.2. 生物质燃料第15-17页
        1.2.3. 大型水生植物制备肥料第17页
        1.2.4. 大型水生植物生产饲料第17-18页
        1.2.5. 大型水生植物其他资源化利用方式第18-19页
    1.3. 磷污染概况第19-24页
        1.3.1. 磷资源和磷污染第19-20页
        1.3.2. 除磷工艺研究进展第20-24页
    1.4. 研究内容及技术路线第24-27页
        1.4.1. 研究目的和内容第24页
        1.4.2. 论文创新点第24-25页
        1.4.3. 技术路线第25-27页
第二章 大型水生植物固态连续发酵研究第27-41页
    2.1. 试验材料和方法第27-30页
        2.1.1. 试验材料第27-29页
        2.1.2. 试验方法第29-30页
        2.1.3. 检测方法第30页
    2.2. 大型水生植物种类对固态连续发酵效果的影响第30-35页
        2.2.1. 大型水生植物种类对固态连续发酵产生有机物的影响第31-33页
        2.2.2. 大型水生植物种类对发酵液中氮磷浓度的影响第33-35页
    2.3. 水力停留时间对固态连续发酵效果的影响第35-40页
        2.3.1. 水力停留时间对固态连续发酵产生有机物的影响第35-38页
        2.3.2. 水力停留时间对发酵液中氮磷浓度的影响第38-40页
    2.4. 本章小结第40-41页
第三章 大型水生植物发酵液中磷酸盐去除研究第41-55页
    3.1. 试验材料和方法第41-43页
        3.1.1. 试验材料第41页
        3.1.2. 试验方法第41-42页
        3.1.3. 检测方法第42-43页
    3.2. 鸟粪石结晶法去除磷酸盐研究第43-47页
        3.2.1. pH对鸟粪石结晶的影响第43-44页
        3.2.2. 氮磷比对鸟粪石结晶的影响第44-46页
        3.2.3. Mg~(2+)添加剂对鸟粪石结晶的影响第46页
        3.2.4. 挥发性脂肪酸对鸟粪石结晶的影响第46-47页
    3.3. 羟基磷酸钙结晶法去除大型水生植物发酵液磷酸盐研究第47-53页
        3.3.1. 大型水生植物发酵液中磷、钙和镁离子浓度变化过程第47-49页
        3.3.2. 发酵液不同pH值对去除磷效率的影响第49-51页
        3.3.3. 含磷沉淀成分分析第51-53页
    3.4. 本章小结第53-55页
第四章 大型水生植物发酵液应用于活性污泥厌氧释磷研究第55-63页
    4.1. 试验材料和方法第55-57页
        4.1.1. 试验材料第55-56页
        4.1.2. 试验方法第56-57页
        4.1.3. 测试方法第57页
    4.2. 室内培养活性污泥厌氧释磷效果第57-59页
        4.2.1. 室内培养活性污泥厌氧释磷过程中磷酸盐浓度变化第57-58页
        4.2.2. 室内培养活性污泥厌氧释磷过程中VFAs浓度变化第58-59页
    4.3. 污水处理厂活性污泥厌氧释磷效果第59-61页
        4.3.1. 污水处理厂活性污泥厌氧释磷过程中磷酸盐浓度变化第60-61页
        4.3.2. 污水处理厂活性污泥厌氧释磷过程中VFAs浓度变化第61页
    4.4. 本章小结第61-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1. 结论第63-64页
    5.2. 展望第64-65页
参考文献第65-75页
攻读硕士学位期间的科研成果第75-77页
致谢第77-79页

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