摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 地下水微污染现状及其危害 | 第13-14页 |
1.1.1 地下水微污染现状 | 第13-14页 |
1.1.2 微污染地下水的危害 | 第14页 |
1.2 地下水中硝酸氮的去除方法 | 第14-16页 |
1.2.1 物理法 | 第14-15页 |
1.2.2 化学法 | 第15页 |
1.2.3 生物法 | 第15-16页 |
1.3 三维生物膜电极反应器 | 第16-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17页 |
1.3.3 三维生物膜电极反应器存在的问题 | 第17页 |
1.4 本课题研究目的、意义及内容 | 第17-18页 |
1.5 技术路线 | 第18-19页 |
第2章 三维生物膜电极反应器的构建 | 第19-27页 |
2.1 三维生物膜电极反应器脱氮的电极反应 | 第19-20页 |
2.2 三维生物膜电极反应器的构建 | 第20-26页 |
2.2.1 平板式三维生物膜电极反应器 | 第20-24页 |
2.2.2 圆环式三维生物膜电极反应器 | 第24-26页 |
2.3 三维生物膜电极反应器参数分析 | 第26-27页 |
2.3.1 电极表面积 | 第26页 |
2.3.2 电流效率 | 第26-27页 |
第3章 实验材料与方法 | 第27-31页 |
3.1 实验材料 | 第27-28页 |
3.1.1 实验用水 | 第27页 |
3.1.2 实验仪器 | 第27-28页 |
3.2 分析方法 | 第28-31页 |
3.2.1 硝酸氮的测定 | 第29页 |
3.2.2 亚硝酸氮的测定 | 第29-30页 |
3.2.3 氨氮的测定 | 第30页 |
3.2.4 高锰酸盐指数的测定 | 第30-31页 |
第4章 三维生物膜电极反应器中纯电化学作用研究 | 第31-41页 |
4.1 纯电化学脱氮原理 | 第31-32页 |
4.2 活性炭饱和 | 第32页 |
4.3 纯电化学脱氮的影响因素 | 第32-39页 |
4.3.1 电极间距的影响 | 第32-33页 |
4.3.2 电流强度的影响 | 第33-35页 |
4.3.3 进水硝酸氮浓度的影响 | 第35-37页 |
4.3.4 进水pH的影响 | 第37-38页 |
4.3.5 水力停留时间的影响 | 第38-39页 |
4.4 本章小结 | 第39-41页 |
第5章 三维生物膜电极反应器的启动 | 第41-47页 |
5.1 三维生物膜电极反应器的接种培养 | 第41-42页 |
5.1.1 挂膜阶段 | 第41页 |
5.1.2 驯化阶段 | 第41-42页 |
5.2 启动过程中的参数变化 | 第42-45页 |
5.2.1 启动过程中出水硝酸氮的浓度变化 | 第42-43页 |
5.2.2 启动过程中出水亚硝酸氮、氨氮的浓度变化 | 第43-45页 |
5.3 反应器启动完成后的生物膜形态 | 第45-46页 |
5.4 本章小结 | 第46-47页 |
第6章 平板式三维生物膜电极反应器脱氮的影响因素 | 第47-63页 |
6.1 电极间距的影响 | 第47-48页 |
6.2 电流强度的影响 | 第48-52页 |
6.3 进水硝酸氮浓度的影响 | 第52-54页 |
6.4 进水PH的影响 | 第54-56页 |
6.5 水力停留时间的影响 | 第56-57页 |
6.6 C/N的影响 | 第57页 |
6.7 正交实验 | 第57-61页 |
6.7.1 实验方案 | 第57-59页 |
6.7.2 结果分析 | 第59-61页 |
6.8 本章小结 | 第61-63页 |
第7章 圆环式三维生物膜电极反应器脱氮的影响因素 | 第63-75页 |
7.1 电流强度的影响 | 第63-64页 |
7.2 进水硝酸氮浓度的影响 | 第64-66页 |
7.3 进水PH的影响 | 第66-68页 |
7.4 水力停留时间的影响 | 第68-69页 |
7.5 正交实验 | 第69-73页 |
7.5.1 实验方案 | 第69-70页 |
7.5.2 结果分析 | 第70-73页 |
7.6 本章小结 | 第73-75页 |
第8章 结论与建议 | 第75-78页 |
8.1 结论 | 第75-76页 |
8.2 建议 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |