化肥厂循环水冷却水系统氮循环的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 研究背景及选题意义 | 第8页 |
1.2 氮循环理论概述 | 第8-14页 |
1.2.1 固氮作用 | 第9-10页 |
1.2.2 氮的活化 | 第10页 |
1.2.3 氨化作用 | 第10-11页 |
1.2.4 硝化作用(亚硝化菌) | 第11页 |
1.2.5 硝化作用(硝化菌) | 第11-12页 |
1.2.6 反硝化作用(呼吸性硝酸盐还原) | 第12-13页 |
1.2.7 同化性硝酸盐还原 | 第13页 |
1.2.8 发酵性硝酸盐还原(DNRA) | 第13页 |
1.2.9 厌氧氨氧化(anammox) | 第13-14页 |
1.3 氮循环理论在水系统的应用情况 | 第14-16页 |
1.3.1 地下水氮循环研究现状 | 第14页 |
1.3.2 养殖水体氮循环的研究 | 第14-15页 |
1.3.3 湖泊氮循环的研究 | 第15-16页 |
1.4 化肥厂循环冷却水系统氮污染情况及控制现状 | 第16-21页 |
1.4.1 工业循环冷却水系统概述 | 第16-18页 |
1.4.2 大氮肥装置循环冷却水系统微生物生态 | 第18-19页 |
1.4.3 循环水氮污染的危害 | 第19-21页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 研究区概况 | 第23-27页 |
2.1 装置规模 | 第23页 |
2.2 补水情况 | 第23页 |
2.3 换热器情况 | 第23-24页 |
2.4 加药及水质监测情况 | 第24-26页 |
2.5 历史漏氨情况 | 第26-27页 |
第三章 循环冷却水系统氮循环过程研究 | 第27-45页 |
3.1 氮的输入 | 第27-35页 |
3.1.1 换热器泄漏 | 第27-28页 |
3.1.2 飘氨、飘尿素 | 第28-34页 |
3.1.3 补水 | 第34-35页 |
3.1.4 含氮物质进入循环冷却水系统的发现途径 | 第35页 |
3.2 氮的迁移转化 | 第35-37页 |
3.3 氮的输出途径分析 | 第37-40页 |
3.3.1 曝气飘散、化学沉淀 | 第37-38页 |
3.3.2 与氯气反应 | 第38页 |
3.3.3 同化作用 | 第38-39页 |
3.3.4 旁滤池过滤 | 第39页 |
3.3.5 排污损失 | 第39页 |
3.3.6 硝化作用 | 第39-40页 |
3.3.7 反硝化作用、厌氧氨氧化作用 | 第40页 |
3.3.8 沉积在塔池底部 | 第40页 |
3.4 循环冷却水系统氮循环模型 | 第40-42页 |
3.4.1 以氨为考察对象建立模型 | 第40-41页 |
3.4.2 以氮为考察对象建立模型 | 第41-42页 |
3.5 循环水氮污染的治理措施 | 第42-45页 |
3.5.1 预防措施 | 第42-43页 |
3.5.2 补救、治理措施 | 第43-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
作者简介、发表文章及研究成果目录 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |