摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 研究背景 | 第12-18页 |
1.1.1 城镇生活污水污染现状 | 第12-13页 |
1.1.2 城镇生活污水常用的处理技术 | 第13-18页 |
1.2 地下渗滤系统 | 第18-21页 |
1.2.1 地下渗滤系统的概念 | 第18页 |
1.2.2 地下渗滤系统的发展历程 | 第18-19页 |
1.2.3 地下渗滤系统的工艺类型 | 第19-21页 |
1.3 地下渗滤系统净化机理 | 第21-26页 |
1.3.1 悬浮物的去除 | 第21-22页 |
1.3.2 有机物的去除 | 第22-23页 |
1.3.3 氮的去除 | 第23-25页 |
1.3.4 磷的去除 | 第25页 |
1.3.5 金属元素的去除 | 第25-26页 |
1.3.6 病原微生物的去除 | 第26页 |
1.3.7 痕量有毒有机物的去除 | 第26页 |
1.4 地下渗滤系统研究现状及存在问题 | 第26-30页 |
1.4.1 地下渗滤系统的研究现状 | 第26-29页 |
1.4.2 地下渗滤系统存在的问题 | 第29-30页 |
1.5 课题来源、研究目的及主要研究内容 | 第30-34页 |
1.5.1 课题来源与研究目的 | 第30-31页 |
1.5.2 主要研究内容及技术路线 | 第31-32页 |
1.5.3 创新点 | 第32-34页 |
第2章 地下渗滤模拟系统的设计及构建 | 第34-40页 |
2.1 试验装置的设计与安装 | 第34-36页 |
2.2 试验材料 | 第36-37页 |
2.2.1 试验用水 | 第36页 |
2.2.2 试验材料 | 第36-37页 |
2.2.3 试验仪器 | 第37页 |
2.3 试验方法 | 第37-40页 |
2.3.1 水样监测项目及分析方法 | 第37-38页 |
2.3.2 土壤监测项目及分析方法 | 第38-40页 |
第3章 地下渗滤系统的基质研究 | 第40-50页 |
3.1 生物基质的选配 | 第40-44页 |
3.1.1 草炭土和陶粒吸附能力测定 | 第41-43页 |
3.1.2 不同配比生物基质除污能力分析 | 第43-44页 |
3.2 生物基质的理化性质 | 第44-45页 |
3.3 生物基质与砂土除污效果对比分析 | 第45-48页 |
3.3.1 COD_(Cr)去除效果分析 | 第46-47页 |
3.3.2 氨氮去除效果分析 | 第47页 |
3.3.3 TP去除效果分析 | 第47-48页 |
3.4 基质层填装结构 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 地下渗滤系统净化生活污水的试验研究 | 第50-74页 |
4.1 地下渗滤系统的启动研究 | 第50-60页 |
4.1.1 干湿比对地下渗滤系统启动期的影响 | 第51-54页 |
4.1.2 增设曝气装置对地下渗滤系统启动期的影响 | 第54-58页 |
4.1.3 生物基质添加量对地下渗滤系统启动期的影响 | 第58-60页 |
4.2. 干湿比对地下渗滤系统运行效果的影响 | 第60-66页 |
4.2.1 干湿比对系统COD_(Cr)去除性能的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 干湿比对系统氨氮去除性能的影响 | 第62-64页 |
4.2.3 干湿比对系统TN去除性能的影响 | 第64-65页 |
4.2.4 干湿比对系统TP去除性能的影响 | 第65-66页 |
4.3 水力负荷对地下渗滤系统运行效果的影响 | 第66-71页 |
4.3.1. 水力负荷对系统COD_(Cr)去除性能的影响 | 第67-68页 |
4.3.2 水力负荷对系统氨氮去除性能的影响 | 第68-69页 |
4.3.3 水力负荷对系统TN去除性能的影响 | 第69-70页 |
4.3.4 水力负荷对系统TP去除性能的影响 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-74页 |
第5章 结论与建议 | 第74-78页 |
5.1 研究结论 | 第74-75页 |
5.2 建议 | 第75-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
硕士在学期间的主要成果 | 第86-88页 |
作者简介 | 第88页 |