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 |