摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 选题背景 | 第13-14页 |
1.2 厌氧膜生物反应器 | 第14-15页 |
1.2.1 厌氧膜生物反应器的发展简史 | 第14-15页 |
1.2.2 厌氧膜生物反应器的在废水处理中的应用 | 第15页 |
1.3 高浓度氯化钠废水抑制机理讨论及相关研究动态 | 第15-19页 |
1.4 高浓度硫酸钠废水抑制机理讨论及相关研究动态 | 第19-23页 |
1.4.1 菌种竞争抑制机理 | 第19-21页 |
1.4.2 H_2S抑制机理讨论及相关研究动态 | 第21-23页 |
1.5 膜污染 | 第23-25页 |
1.6 课题的研究目的和主要研究内容 | 第25-27页 |
1.6.1 研究目的 | 第25页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 试验装置及方法 | 第27-32页 |
2.1 试验装置 | 第27-30页 |
2.2 试验用水 | 第30-31页 |
2.3 监测项目及方法 | 第31页 |
2.4 计算方法 | 第31-32页 |
第三章 MCAnMBR处理高NaCl模拟废水的研究 | 第32-45页 |
3.1 MCAnMBR的启动概况 | 第32页 |
3.2 MCAnMBR对高浓度氯离子的耐受试验 | 第32-39页 |
3.2.1 快速提高进水NaCl浓度阶段(试验温度:22.6℃~26.5℃) | 第32-34页 |
3.2.2 排泥点与抑制点(试验温度:18.1℃~22.6℃) | 第34-35页 |
3.2.3 耐盐值探究阶段(试验温度:14.9℃~18.1℃) | 第35-36页 |
3.2.4 VFA、碱度以及碱度/VFA | 第36-37页 |
3.2.5 MLSS、MLVSS/MLSS以及污泥平均产率的变化 | 第37-38页 |
3.2.6 产甲烷丰度与COD总去除率以及温度的关系 | 第38-39页 |
3.3 高浓度氯离子环境下的启动以及有机冲击负荷耐受试验 | 第39-44页 |
3.3.1 COD去除效果的变化 | 第39-41页 |
3.3.2 VFA、碱度、pH以及碱度/VFA的变化 | 第41-42页 |
3.3.3 气体产量和气体产率的变化 | 第42-43页 |
3.3.4 MLSS、MLVSS/MLSS以及平均污泥浓度的变化 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 MCAnMBR处理高Na_2SO_4模拟废水的研究 | 第45-60页 |
4.1 试验装置的改进 | 第45页 |
4.2 反应器调试阶段 | 第45-48页 |
4.3 污泥接种与驯化 | 第48-49页 |
4.4 反应器处理高硫酸盐废水阶段 | 第49-58页 |
4.4.1 硫酸根浓度对COD去除效果的影响 | 第49-51页 |
4.4.2 硫酸根浓度对VFA、碱度以及pH的影响 | 第51-52页 |
4.4.3 硫酸盐浓度对SO_4~(2-)去除效果的影响 | 第52-54页 |
4.4.4 COD/SO_4~(2-)对COD去除率及SO_4~(2-)还原率的影响 | 第54-55页 |
4.4.5 菌种竞争抑制机理讨论 | 第55-57页 |
4.4.6 H_2S抑制机理 | 第57页 |
4.4.7 反应器内污泥的变化 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 MCAnMBR的污泥特性 | 第60-65页 |
5.1 污泥粒径 | 第60-63页 |
5.2 微生物形态 | 第63-65页 |
第六章 膜组件的贡献分析以及通量变化 | 第65-71页 |
6.1 膜组件贡献分析 | 第65-66页 |
6.2 跨膜压差变化以及膜污染进程分析 | 第66-69页 |
6.3 本章小结 | 第69-71页 |
第七章 结论和建议 | 第71-73页 |
7.1 结论 | 第71-72页 |
7.2 建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简介 | 第81页 |