摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 引言 | 第12-23页 |
·课题来源 | 第12页 |
·课题背景 | 第12-13页 |
·活性艳兰KN-G的基本结构和性质 | 第13-16页 |
·铜酞菁结构的概况及结构特点 | 第14-15页 |
·乙烯砜结构的概况及结构特点 | 第15-16页 |
·生物法去除活性艳兰KN-G | 第16-17页 |
·SBR交替运行工艺研究进展 | 第17-19页 |
·SBR特点 | 第17页 |
·SBR交替运行工艺 | 第17-18页 |
·SBR展望 | 第18-19页 |
·活性艳兰KN-G去除机理研究进展 | 第19-20页 |
·生物污泥吸附的研究进展 | 第19页 |
·生物污泥降解的研究进展 | 第19-20页 |
·研究内容与意义 | 第20-21页 |
·研究目的与意义 | 第20页 |
·研究内容 | 第20-21页 |
·研究方法与路线 | 第21-23页 |
·研究方法 | 第21-22页 |
·研究路线 | 第22-23页 |
第二章 组合SBR工艺的优选 | 第23-39页 |
·实验材料与方法 | 第23-28页 |
·SBR装置 | 第23-24页 |
·接种污泥与实验配水 | 第24页 |
·常规指标检测及方法 | 第24-25页 |
·RTB的分析方法 | 第25-26页 |
·污泥驯化 | 第26-28页 |
·污泥去除污染物能力变化 | 第26-27页 |
·污泥性能变化 | 第27-28页 |
·SBR工艺的优选 | 第28-37页 |
·HRT对RTB的去除及脱氮除磷的影响及优化 | 第28-32页 |
·SRT对RTB的去除及脱氮除磷的影响及优化 | 第32-36页 |
·不同SBR组合体系对B/C的影响 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 正交试验设计法对(AO)_3SBR组合体系中去除RTB的工艺参数优化 | 第39-51页 |
·(AO)_3SBR组合体系试验方案的确定 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-43页 |
·优化工艺条件下的研究 | 第43-50页 |
·不同SBR组合体系性能研究 | 第43-45页 |
·不同SBR组合体系中对TN、TP去除率的影响 | 第43-44页 |
·PVA浓度对1#、2#、3#不同SBR组合体系中B/C的影响 | 第44-45页 |
·运行稳定后的去除效果及分析 | 第45-47页 |
·一个周期内不同阶段对污染物的去除贡献 | 第47-49页 |
·污泥表面的微生物组成 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 活性污泥处理(AO)_3SBR组合体系中RTB去除机理的研究 | 第51-80页 |
·RTB吸附去除机理的研究 | 第51-71页 |
·实验材料与方法 | 第51-52页 |
·吸附用活性污泥的驯化与灭活 | 第51-52页 |
·仪器及试剂 | 第52页 |
·吸附实验的方法 | 第52页 |
·吸附平衡时间的确定 | 第52-53页 |
·(AO)_3SBR组合体系中吸附对RTB去除的贡献 | 第53-54页 |
·活性污泥对RTB吸附模型与机理研究 | 第54-67页 |
·吸附的理论 | 第54-59页 |
·实验方法 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-67页 |
·活性污泥对RTB吸附影响因素分析 | 第67-71页 |
·盐的影响 | 第67-68页 |
·pH值的影响 | 第68-70页 |
·PVA的影响 | 第70-71页 |
·RTB降解去除机理的研究 | 第71-77页 |
·实验材料与方法 | 第71页 |
·降解用活性污泥的驯化 | 第71页 |
·仪器及试剂 | 第71页 |
·降解实验的方法 | 第71页 |
·(AO)_3SBR组合体系中降解对RTB去除的贡献 | 第71-72页 |
·RTB降解影响因素 | 第72-74页 |
·有无共存污染物 | 第72-73页 |
·葡萄糖浓度、RTB浓度对生物降解效果的影响 | 第73-74页 |
·(AO)_3SBR组合体系中RTB降解产物的初步分析 | 第74-77页 |
·UV-Vis分析 | 第74-76页 |
·FTIR分析 | 第76-77页 |
·活性艳兰KN-G降解历程的初步分析 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-80页 |
第五章 结论与建议 | 第80-83页 |
·结论 | 第80-82页 |
·建议 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读学位期间的主要学术成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |