摘要 | 第1-16页 |
Abstract | 第16-18页 |
符号表 | 第18-21页 |
第一章 绪论 | 第21-34页 |
·人类社会面临严峻的环境问题 | 第21-22页 |
·造纸工业的环境污染问题 | 第22-23页 |
·环境保护的发展历程 | 第23-27页 |
·产业革命以前 | 第24页 |
·三废治理时期 | 第24-25页 |
·综合治理阶段 | 第25-26页 |
·可持续发展阶段 | 第26-27页 |
·漂白废水的污染状况及治理研究进展 | 第27-30页 |
·漂白废水的污染状况 | 第27-29页 |
·中段(漂白)废水的治理研究进展 | 第29-30页 |
·本论文的背景和意义 | 第30-32页 |
·含氯漂白废水治理研究的重要性 | 第30-31页 |
·现有漂白废水的治理技术还不够成熟 | 第31-32页 |
·生物流化床技术的应用研究还有待深入 | 第32页 |
·论文研究内容 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-34页 |
第二章 内循环三相生物流化床的构造及设计原理 | 第34-53页 |
·流态化技术的简介 | 第34-35页 |
·流化床生物膜法的原理及其发展现状 | 第35-38页 |
·生物膜法处理废水的原理 | 第35页 |
·生物膜的结构及生物膜法处理废水的特征 | 第35-37页 |
·流化床生物膜法的原理及分类 | 第37-38页 |
·流化床生物膜法处理废水的研究现状 | 第38-40页 |
·流化床技术运用于废水处理领域的优点及存在的问题 | 第40-42页 |
·内循环三相生物流化床的构造及设计原理 | 第42-50页 |
·生物流化床反应器的设计及操作的影响因素 | 第42-43页 |
·气体分布装置 | 第43-44页 |
·三相分离装置 | 第44-47页 |
·强化紊动装置 | 第47-48页 |
·流化床床体的设计 | 第48-49页 |
·流化床载体及固含率的选择 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第三章 生物流化床的流体力学与传质性能研究 | 第53-64页 |
·实验流程、所用材料及仪器设备 | 第53-54页 |
·实验装置及流程 | 第53页 |
·载体 | 第53-54页 |
·实验仪器 | 第54页 |
·实验方法 | 第54-56页 |
·氧传递性能 | 第54-55页 |
·水力混合特性 | 第55-56页 |
·相含率 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-62页 |
·氧传递效率K_kα | 第57-60页 |
·混合时间 T_M和循环时间T_c | 第60-61页 |
·不同气流量下的气含率 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
第四章 生物流化床驯化挂膜的研究 | 第64-87页 |
·含氯漂白废水可生化处理性的研究 | 第64-69页 |
·废水来源及性质 | 第64页 |
·实验仪器与方法 | 第64-67页 |
·实验结果与结论 | 第67-69页 |
·生物膜的驯化与培养 | 第69-83页 |
·驯化挂膜方法、材料及检测手段 | 第69-73页 |
·驯化挂膜过程的描述 | 第73-76页 |
·驯化过程COD的去除效果的变化 | 第76-78页 |
·流化床驯化挂膜过程微生物脱氢酶活性的变化 | 第78-80页 |
·驯化挂膜过程生物膜量及生物膜厚度的变化 | 第80-81页 |
·生物膜比干密度在驯化挂膜期间的变化 | 第81-82页 |
·驯化挂膜结束后流化床稳定运行时出水的污染浓度 | 第82-83页 |
·驯化挂膜方式的改进 | 第83-85页 |
·结论 | 第85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第五章 微生物在载体表面的固定机理及生长模型 | 第87-99页 |
·微生物在载体表面的固定及生长机理 | 第87-89页 |
·微生物向载体表面的运送 | 第87-88页 |
·可逆附着过程 | 第88页 |
·不可逆附着过程 | 第88-89页 |
·固定微生物的增长 | 第89页 |
·流化床中生物膜增长动力学模型的研究 | 第89-96页 |
·生物膜增长动力学模型的推导 | 第89-92页 |
·有关动力学常数的确定方法及模型的验证 | 第92-93页 |
·实验结果与讨论 | 第93-96页 |
·结论 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
第六章 生物流化床运行状况的研究 | 第99-121页 |
·流化床处理水对象的性质 | 第99页 |
·水力停留时间(HRT)对流化床运行的影响 | 第99-104页 |
·HRT对生物膜生长的影响 | 第99-101页 |
·HRT对流化床去污能力的影响 | 第101-104页 |
·气体流量及分布对流化床运行效果的影响 | 第104-106页 |
·进气流量对流化床处理效果的影响 | 第104-106页 |
·实验条件下的氧利用率 | 第106页 |
·流化床耐冲击负荷实验 | 第106-109页 |
·有机质负荷冲击的影响 | 第106-108页 |
·水力负荷冲击对流化床的影响 | 第108-109页 |
·意外停机对流化床运行状况的影响 | 第109页 |
·生物流化床稳定操作时的状况 | 第109-111页 |
·二沉池的处理方法及效果 | 第111-113页 |
·流化床出水的沉降性能 | 第112页 |
·添加絮凝剂加速二沉池固液分离的研究 | 第112-113页 |
·生物流化床全流程处理的效果 | 第113-114页 |
·生物流化床法的优点与特点 | 第114-116页 |
·生物流化床法的优点和特点 | 第114-115页 |
·生物流化床法处理含氧漂白废水与其他处理法的比较 | 第115-116页 |
·流化床处理含氯漂白废水时出现的一些问题及其处理对策 | 第116-118页 |
·载体脱膜问题 | 第116-117页 |
·泡沫问题 | 第117-118页 |
·结论 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
第七章 流化床生物膜降解有机物的动力学模型研究 | 第121-130页 |
·推导废水生物处理数学模型的几点假定 | 第121页 |
·一些重要关系式的推导 | 第121-124页 |
·微生物增长与底物降解的基本关系式 | 第121-122页 |
·出流底物浓度(S_e)和微生物平均停留时间(θ_c)之间的关系 | 第122-123页 |
·反应器的负荷率与θ_c之间的计算模式 | 第123-124页 |
·微生物净增长系数Y(obs)与θ_c的关系式 | 第124页 |
·生化反应动力学系数的测定实验 | 第124-125页 |
·废水的来源及污染负荷 | 第124-125页 |
·有关流化床运行数据的测定方法 | 第125页 |
·实验结果与讨论 | 第125-128页 |
·流化床运行结果 | 第125-126页 |
·难降解物质的浓度S_n及K_2的值 | 第126页 |
·Y、K_d值的确定 | 第126-127页 |
·有关动力学模型的表达式及其验证 | 第127-128页 |
·结论 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-130页 |
总结 | 第130-133页 |
攻读学位期间发表的文章 | 第133-134页 |
致谢 | 第134页 |