强化脱氮人工湿地处理分散养猪冲洗水特性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.1.1 选题背景 | 第11页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.1.3 课题来源 | 第12页 |
1.2 农村分散养殖废水及其处理技术 | 第12-15页 |
1.2.1 分散养猪废水污染现状 | 第12页 |
1.2.2 分散养猪废水处理技术 | 第12-15页 |
1.3 人工湿地处理技术 | 第15-19页 |
1.3.1 人工湿地处理废水的机理 | 第15-16页 |
1.3.2 人工湿地技术处理养殖废水现状 | 第16页 |
1.3.3 强化脱氮人工湿地 | 第16-19页 |
1.3.4 砖渣人工湿地除磷 | 第19页 |
1.4 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 强化硝化区效能研究 | 第21-39页 |
2.1 试验装置与方法 | 第21-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第21页 |
2.1.2 试验装置 | 第21-22页 |
2.1.3 试验方法 | 第22-23页 |
2.1.4 分析方法 | 第23-24页 |
2.2 试验结果与分析 | 第24-38页 |
2.2.1 启动阶段性能 | 第24-26页 |
2.2.2 运行参数影响 | 第26-36页 |
2.2.3 ORP(氧化还原电位) | 第36-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 氮磷迁移转化机制与基质吸附特性研究 | 第39-49页 |
3.1 氮迁移转化 | 第39页 |
3.2 磷的迁移转化 | 第39-40页 |
3.3 试验方法 | 第40-42页 |
3.3.1 湿地基质中氮磷分析 | 第40页 |
3.3.2 植物中氮磷测定 | 第40-41页 |
3.3.3 微生物同化 | 第41页 |
3.3.4 沸石XPS分析 | 第41-42页 |
3.4 湿地氮的迁移转化计算分析 | 第42-44页 |
3.4.1 湿地地表氨挥发 | 第42页 |
3.4.2 基质吸附 | 第42页 |
3.4.3 植物吸收 | 第42-43页 |
3.4.4 微生物同化 | 第43页 |
3.4.5 硝化反硝化 | 第43页 |
3.4.6 湿地脱氮贡献分析 | 第43-44页 |
3.5 湿地磷的迁移转化计算分析 | 第44-47页 |
3.5.1 基质吸附 | 第44-46页 |
3.5.2 植物吸收 | 第46页 |
3.5.3 微生物同化 | 第46页 |
3.5.4 湿地除磷贡献分析 | 第46-47页 |
3.6 沸石XPS结果分析 | 第47-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 强化反硝化区效能研究 | 第49-71页 |
4.1 试验装置与方法 | 第49-51页 |
4.1.1 试验材料 | 第49页 |
4.1.2 试验装置 | 第49页 |
4.1.3 试验方法 | 第49-51页 |
4.1.4 分析方法 | 第51页 |
4.2 试验结果与分析 | 第51-64页 |
4.2.1 稻秆浸出性能 | 第51-53页 |
4.2.2 接种启动阶段性能 | 第53-54页 |
4.2.3 水力负荷 | 第54-59页 |
4.2.4 硝氮 | 第59-62页 |
4.2.5 温度影响 | 第62-63页 |
4.2.6 木质素变化 | 第63-64页 |
4.3 低温条件下集成工艺串联运行性能 | 第64-70页 |
4.3.1 水质净化效果 | 第64页 |
4.3.2 可生化性研究 | 第64-65页 |
4.3.3 运行性能 | 第65-67页 |
4.3.4 三维荧光分析 | 第67-69页 |
4.3.5 SMP解析 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 微生物解析 | 第71-82页 |
5.1 实验方法 | 第71页 |
5.1.1 扫描电镜观察方法 | 第71页 |
5.1.2 微生物群落结构分析技术方法 | 第71页 |
5.2 扫描电镜观察结果 | 第71-73页 |
5.2.1 功能分区型人工湿地强化硝化区 | 第71-72页 |
5.2.2 功能分区型人工湿地强化反硝化区 | 第72-73页 |
5.3 微生物群落结构分析结果 | 第73-81页 |
5.3.1 人工湿地强化硝化系统 | 第73-77页 |
5.3.2 人工湿地强化反硝化系统 | 第77-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |