摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 废水脱氮原理 | 第15-16页 |
1.2 废水脱氮处理技术 | 第16-18页 |
1.2.1 传统处理工艺 | 第17-18页 |
1.2.2 传统工艺的问题 | 第18页 |
1.3 低碳氮比废水脱氮研究 | 第18-22页 |
1.3.1 新型生物脱氮工艺 | 第18-20页 |
1.3.2 外加碳源脱氮技术 | 第20-22页 |
1.4 污泥减量技术研究 | 第22-24页 |
1.4.1 污泥减量工艺 | 第22-23页 |
1.4.2 各技术分析 | 第23-24页 |
1.5 水解反硝化工艺研究进展 | 第24-26页 |
1.5.1 水解反硝化工艺原理 | 第24-25页 |
1.5.2 水解反硝化工艺的研究与应用 | 第25-26页 |
1.6 研究的目的与内容 | 第26-27页 |
1.6.1 研究目的 | 第26页 |
1.6.2 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验装置及方法 | 第27-33页 |
2.1 试验装置 | 第27-29页 |
2.2 试验规模及进水水质 | 第29页 |
2.3 试验运行参数 | 第29-30页 |
2.4 检测方法 | 第30页 |
2.5 宏基因组测序技术分析 | 第30-33页 |
第三章 水解反硝化+A/O工艺运行研究 | 第33-57页 |
3.1 水解反硝化+A/O工艺的启动 | 第33-37页 |
3.2 水解反硝化+A/O工艺的运行效果 | 第37-45页 |
3.2.1 对COD的去除效果分析 | 第37-39页 |
3.2.2 对NH_4~+-N的去除效果 | 第39-41页 |
3.2.3 对TN的去除效果 | 第41-43页 |
3.2.4 对TP的去除效果 | 第43-45页 |
3.3 活性砂滤池运行研究 | 第45-51页 |
3.3.1 活性砂滤池工作原理 | 第45页 |
3.3.2 活性砂滤池对COD的去除效果 | 第45-46页 |
3.3.3 活性砂滤池对NH_4~+-N的去除效果 | 第46-47页 |
3.3.4 活性砂滤池对TN的去除效果 | 第47-48页 |
3.3.5 活性砂滤池池对TP的去除效果 | 第48-49页 |
3.3.6 活性砂滤池对SS的去除效果 | 第49-51页 |
3.4 外加碳源生物脱氮研究 | 第51-55页 |
3.4.1 乙酸钠作为外加碳源的反硝化脱氮研究 | 第51-52页 |
3.4.2 系统在加碳源阶段的运行情况 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 水解反硝化工艺污泥减量化研究 | 第57-73页 |
4.1 污泥回流对系统内污泥浓度及污泥分配的影响 | 第57-62页 |
4.1.1 剩余污泥浓度的变化情况 | 第57-58页 |
4.1.2 水解池污泥浓度变化情况 | 第58-60页 |
4.1.3 好氧池污泥浓度变化情况 | 第60-61页 |
4.1.4 系统内污泥分配变化情况 | 第61-62页 |
4.2 污泥减量效果分析 | 第62-72页 |
4.2.1 水解反硝化工艺与AAO工艺对比情况 | 第62-70页 |
4.2.2 不同阶段对污泥产率系数的影响 | 第70-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 水解反硝化反应器内生物基因分析 | 第73-87页 |
5.1 水解反硝化颗粒污泥的取样依据 | 第73-74页 |
5.2 宏基因组测序实验流程 | 第74-77页 |
5.2.1 实验上机流程 | 第74页 |
5.2.2 分析结果 | 第74-77页 |
5.3 水解池优势菌类分析 | 第77-80页 |
5.4 微生物功能基因研究 | 第80-84页 |
5.5 微生物基因组基于KEGG代谢通路分类 | 第84-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
作者和导师简介 | 第95-97页 |
附件 | 第97-98页 |