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Anammox处理高盐废水及火电厂脱硝尾液实际应用的研究

摘要第2-3页
abstract第3-4页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 污水氮污染及危害第7页
    1.2 污水传统脱氮方法第7-9页
        1.2.1 物理法第7-8页
        1.2.2 化学法第8页
        1.2.3 生物法第8-9页
    1.3 新型厌氧氨氧化脱氮工艺第9-12页
        1.3.1 厌氧氨氧化技术第10页
        1.3.2 厌氧氨氧化菌第10页
        1.3.3 厌氧氨氧化与传统生物脱氮的比较及优势第10-11页
        1.3.4 厌氧氨氧化主要的组合工艺第11-12页
    1.4 盐度对厌氧氨氧化活性的影响第12页
    1.5 C/N对厌氧氨氧化脱氮效能的影响第12-13页
    1.6 研究背景和研究目的、意义第13-14页
第二章 实验材料及方法第14-17页
    2.1 试验装置第14页
    2.2 试验用水第14-15页
    2.3 分析项目和方法第15-17页
        2.3.1 废水检测方法第15页
        2.3.2 脱氮动力学模型第15-16页
        2.3.3 脱氮贡献率分析方法第16页
        2.3.4 主要分析仪器第16-17页
第三章 厌氧氨氧化反应器的启动及盐度驯化第17-33页
    3.1 中试Anammox-ASBR系统启动第17-18页
        3.1.1 中试Anammox-ASBR系统二次启动期间脱氮特性第17-18页
        3.1.2 中试Anammox-ASBR系统二次启动前后污泥形态第18页
    3.2 嗜盐厌氧氨氧化菌的驯化培养第18-28页
        3.2.1 不同盐度中试Anammox-ASBR的长期运行特性第19-21页
        3.2.2 不同盐度中试Anammox-ASBR典型周期氮去除特性与动力学分析.第21-24页
        3.2.3 不同盐度中试Anammox-ASBR污泥性状变化第24-25页
        3.2.4 不同盐度中试Anammox-ASBR污泥浓度变化第25-27页
        3.2.5 相容性溶质投加对高盐条件下厌氧氨氧化菌脱氮特性的影响第27-28页
    3.3 中试Anammox-ASBR处理高盐高氨氮模拟脱硫脱硝废水的运行特性第28-31页
        3.3.1 提高进水基质浓度后反应器的运行特性第28-29页
        3.3.2 提高进水基质浓度前后的典型周期内基质浓度变化情况第29-30页
        3.3.3 高盐高氨氮条件下反应器典型周期内动力学特性第30页
        3.3.4 提高进水基质浓度后Anammox-ASBR菌种丰度第30-31页
    3.4 小结第31-33页
第四章 厌氧氨氧化处理实际脱硝尾液的应用第33-51页
    4.1 中试Anammox-ASBR处理实际脱硝尾液的运行特性第33-41页
        4.1.1 脱硝尾液前置预处理第33-36页
        4.1.2 不同脱硝尾液投加比例对中试Anammox-ASBR的长期运行特性第36-37页
        4.1.3 100 %脱硝尾液Anammox-ASBR典型周期氮去除特性与动力学分析第37-40页
        4.1.4 不同废水投加比例对中试Anammox-ASBR污泥性状的影响第40页
        4.1.5 不同废水投加比例对中试Anammox-ASBR污泥浓度的影响第40-41页
    4.2 COD浓度和C/N对中试Anammox-ASBR系统脱氮特性的影响第41-50页
        4.2.1 COD浓度对中试Anammox-ASBR脱氮性能的影响第41-43页
        4.2.2 C/N对中试Anammox-ASBR脱氮性能的影响第43-44页
        4.2.3 C/N对中试Anammox-ASBR多污染物去除效果的影响第44-46页
        4.2.4 不同C/N中试Anammox-ASBR基质转换比例第46-47页
        4.2.5 不同C/N厌氧氨氧化反硝化耦合脱氮贡献比例分析第47-49页
        4.2.6 不同C/N中试Anammox-ASBR污泥性状变化第49-50页
    4.3 小结第50-51页
第五章 结论与展望第51-53页
    5.1 主要结论第51页
    5.2 创新点第51页
    5.3 不足与展望第51-53页
参考文献第53-62页
攻读学位期间的研究成果第62-63页
致谢第63-64页

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