摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 水体中氮素的形态及污染来源 | 第12页 |
1.1.1 水体中氮素的形态 | 第12页 |
1.1.2 水体中氮素污染的来源 | 第12页 |
1.2 水体中氮素污染的危害 | 第12-13页 |
1.3 废水生物脱氮工艺 | 第13-15页 |
1.3.1 传统生物脱氮工艺 | 第13-14页 |
1.3.2 新型生物脱氮工艺 | 第14-15页 |
1.4 短程硝化技术 | 第15-17页 |
1.4.1 DO浓度对短程硝化的影响 | 第16页 |
1.4.2 温度对短程硝化的影响 | 第16-17页 |
1.4.3 pH对短程硝化的影响 | 第17页 |
1.5 厌氧氨氧化技术 | 第17-21页 |
1.5.1 厌氧氨氧化的起源 | 第17-18页 |
1.5.2 厌氧氨氧化的反应机理 | 第18-19页 |
1.5.3 厌氧氨氧化反应的影响因素 | 第19页 |
1.5.4 短程硝化和厌氧氨氧化的组合工艺 | 第19-21页 |
1.6 本课题研究的方案与内容 | 第21-22页 |
1.6.1 研究方案 | 第21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验材料与方法 | 第22-24页 |
2.1 实验主要仪器设备 | 第22页 |
2.2 接种污泥 | 第22-23页 |
2.3 测定项目与分析方法 | 第23-24页 |
第三章 短程硝化系统的启动研究 | 第24-34页 |
3.1 实验装置 | 第24-25页 |
3.2 实验用水 | 第25-26页 |
3.3 污泥的初步培养与驯化 | 第26页 |
3.4 短程硝化实现的评判指标 | 第26页 |
3.5 短程硝化的运行方式 | 第26-27页 |
3.6 短程硝化的快速启动 | 第27-29页 |
3.7 曝气方式对短程硝化的影响 | 第29-33页 |
3.8 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 短程硝化系统的影响因素研究 | 第34-48页 |
4.1 DO浓度对短程硝化的影响 | 第34-39页 |
4.1.1 DO浓度对短程硝化出水水质的影响 | 第34-35页 |
4.1.2 DO浓度对氮素形态的影响 | 第35-38页 |
4.1.3 溶解氧浓度对pH、COD的影响 | 第38-39页 |
4.2 温度对短程硝化的影响 | 第39-43页 |
4.2.1 温度对短程硝化出水水质影响 | 第40-41页 |
4.2.2 不同温度对氨氧化速率及NO_2~--N的积累影响 | 第41-43页 |
4.3 进水PH对短程硝化的影响 | 第43-46页 |
4.3.1 不同进水pH值条件下出水水质情况 | 第43页 |
4.3.2 不同进水pH值条件下氮素变化情况 | 第43-45页 |
4.3.3 不同进水pH值条件下运行过程pH变化情况 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 填料的投加对亚硝酸菌富集影响的研究 | 第48-56页 |
5.1 实验装置 | 第48-49页 |
5.2 三种反应器出水水质情况 | 第49-50页 |
5.3 3 | 第50-51页 |
5.4 不同DO条件下弹性填料的加对出水效果的影响 | 第51-52页 |
5.5 3 | 第52-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 厌氧氨氧化的启动研究 | 第56-68页 |
6.1 实验材料与方法 | 第56-59页 |
6.1.1 实验装置 | 第56-57页 |
6.1.2 滤料的选择 | 第57-59页 |
6.1.3 分析方法 | 第59页 |
6.2 实验运行 | 第59-66页 |
6.2.1 自养反硝化生物膜的培育阶段 | 第59-60页 |
6.2.2 由自养反硝化向厌氧氨氧化转变阶段 | 第60-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-68页 |
第七章 短程硝化-厌氧氨氧化的脱氮研究 | 第68-76页 |
7.1 实验材料与方法 | 第68页 |
7.1.1 实验用水 | 第68页 |
7.1.2 分析项目与方法 | 第68页 |
7.1.3 工艺流程图 | 第68页 |
7.2 实验结果与讨论 | 第68-74页 |
7.2.1 运行方案的制定 | 第68-71页 |
7.2.2 短程硝化-厌氧氨氧化工艺的联合 | 第71-74页 |
7.3 本章小结 | 第74-76页 |
第八章 结论 | 第76-78页 |
8.1 结论 | 第76-77页 |
8.2 思考 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
作者简介 | 第82页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |