摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第12-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 生物脱氮机理、生物除磷机理及其新理论 | 第14-19页 |
1.2.1 生物脱氮机理 | 第14-16页 |
1.2.2 生物除磷机理 | 第16-17页 |
1.2.3 生物脱氮新理论 | 第17-18页 |
1.2.4 反硝化除磷理论与技术 | 第18-19页 |
1.3 A~2/O工艺简介 | 第19-24页 |
1.3.1 A~2/O工艺的特点 | 第19-21页 |
1.3.2 A~2/O工艺的改良和进展 | 第21-24页 |
1.4 改良A~2/O工艺优化 | 第24页 |
1.5 污泥减量现状及OSA工艺 | 第24-26页 |
1.4.1 污泥减量现状 | 第24-25页 |
1.4.2 OSA工艺及其研究现状 | 第25-26页 |
1.6 本研究的内容、方法和技术路线 | 第26-28页 |
1.5.1 本研究的内容和方法 | 第26页 |
1.5.2 本研究的技术路线 | 第26-28页 |
第2章 试验材料与方法 | 第28-31页 |
2.1 试验原水 | 第28-29页 |
2.2 试验装置 | 第29-30页 |
2.3 检测项目和分析方法 | 第30-31页 |
第3章 改良型A~2+OSA分段进水工艺的启动 | 第31-38页 |
3.1 改良型A~2+OSA分段进水工艺的简介 | 第31页 |
3.2 改良型A~2+OSA分段进水工艺的特点 | 第31-32页 |
3.3 改良型A~2+OSA分段进水工艺的启动阶段 | 第32-36页 |
3.3.1 污泥接种及其驯化 | 第32-33页 |
3.3.2 启动阶段对污染物的去除情况 | 第33-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 改良型A~2+OSA分段进水工艺影响因素的优化与研究 | 第38-68页 |
4.1 硝化液回流比对改良型A~2+OSA分段进水工艺性能的影响 | 第38-46页 |
4.1.1 硝化液回流比对COD去除效果的影响 | 第39-41页 |
4.1.2 硝化液回流比对NH_3-N和TN去除效果的影响 | 第41-44页 |
4.1.3 硝化液回流比对TP去除效果的影响 | 第44-46页 |
4.2 污泥回流比对改良型A~2+OSA分段进水工艺性能的影响 | 第46-48页 |
4.3 进水分配比对改良型A~2+OSA分段进水工艺性能的影响 | 第48-56页 |
4.3.1 进水分配比对COD去除效果的影响 | 第49-51页 |
4.3.2 进水分配比对NH_3-N去除效果的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 进水分配比对NO_3--N去除效果的影响 | 第52-54页 |
4.3.4 进水分配比对TN去除效果的影响 | 第54页 |
4.3.5 进水分配比对TP去除效果的影响 | 第54-56页 |
4.4 水力停留时间(HRT)对改良型A~2+OSA分段进水工艺性能的影响 | 第56-62页 |
4.4.1 水力停留时间对COD去除效果的影响 | 第56-58页 |
4.4.2 水力停留时间对NH_3-N去除效果的影响 | 第58-59页 |
4.4.3 水力停留时间对TN去除效果的影响 | 第59-60页 |
4.4.4 水力停留时间对系统中NO_3-N浓度影响的变化规律 | 第60-61页 |
4.4.5 水力停留时间对TP去除效果的影响 | 第61-62页 |
4.5 其他因素对改良型A~2+OSA分段进水工艺性能的影响 | 第62-66页 |
4.5.1 污泥龄(SRT) | 第63-64页 |
4.5.2 溶解氧(DO) | 第64-65页 |
4.5.3 水温 | 第65页 |
4.5.4 碳源 | 第65-66页 |
4.6 改良型A~2+OSA分段进水工艺的污泥减量情况 | 第66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 改良型A~2+OSA分段进水工艺脱氮性能研究 | 第68-76页 |
5.1 改良型A~2+OSA分段进水工艺脱氮性能 | 第69-71页 |
5.2 改良型A~2+OSA分段进水工艺氮的沿程变化 | 第71-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
结论与建议 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
作者简介 | 第85-86页 |
在学期间发表的学术论文 | 第86页 |
在学期间参加的科研项目 | 第86-87页 |