植物—活性污泥复合体系功能特征与稳定性评价
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及课题来源 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题来源 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.2.1 复合系统的产生与发展 | 第12-13页 |
1.2.2 活性污泥性状研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 复合系统中的植物与根系微生物 | 第15-18页 |
1.2.4 复合系统稳定性研究现状 | 第18-19页 |
1.3 研究目的和意义 | 第19页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第19-22页 |
1.4.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.4.2 技术路线图 | 第20-22页 |
第2章 试验材料与方法 | 第22-28页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.1.1 植物来源 | 第22页 |
2.1.2 污水来源 | 第22-23页 |
2.1.3 污泥来源 | 第23页 |
2.2 实验装置与实验方案 | 第23-26页 |
2.2.1 植物-SBR复合系统试验装置 | 第23-24页 |
2.2.2 植物-接触氧化系统实验装置 | 第24-25页 |
2.2.3 植物生理特性影响因素 | 第25-26页 |
2.3 检测方法 | 第26-28页 |
2.3.1 污泥脱水性(比阻)检测方法 | 第26页 |
2.3.2 污水常规指标的检测方法 | 第26-27页 |
2.3.3 根系微生物的检测方法 | 第27页 |
2.3.4 植物生理特性的检测 | 第27页 |
2.3.5 其它指标检测方法 | 第27-28页 |
第3章 复合系统运行效果与活性污泥性状 | 第28-42页 |
3.1 植物-SBR复合系统的处理效果 | 第28-30页 |
3.2 植物-接触氧化复合系统处理效果 | 第30-32页 |
3.3 植物-SBR系统的污泥性状 | 第32-38页 |
3.3.1 污泥浓度变化 | 第32-33页 |
3.3.2 污泥沉降性变化 | 第33-34页 |
3.3.3 污泥粒径的变化 | 第34-35页 |
3.3.4 比阻的变化 | 第35-36页 |
3.3.5 胞外聚合物和溶解性微生物产物 | 第36-38页 |
3.4 不同部位污泥差异性研究 | 第38-40页 |
3.4.1 硝化反应速率 | 第38-39页 |
3.4.2 污泥产率系数 | 第39-40页 |
3.5 植物-接触氧化系统的污泥性状 | 第40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 复合系统蒸发蒸腾特性 | 第42-54页 |
4.1 复合系统蒸散量变化规律 | 第42-43页 |
4.1.1 影响复合系统蒸发的因素 | 第42页 |
4.1.2 蒸腾量与处理水量的关系 | 第42-43页 |
4.2 植物蒸腾作用的影响因素 | 第43-50页 |
4.2.1 光合有效辐射的影响 | 第44-46页 |
4.2.2 空气温度及叶片温度的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 空气湿度 | 第48-49页 |
4.2.4 蒸腾速率与各影响因子的相关系数 | 第49-50页 |
4.3 植物蒸腾作用与水处理效果的关系 | 第50-52页 |
4.3.1 蒸腾速率与污水处理效果 | 第50-51页 |
4.3.2 温度与蒸腾速率的关系 | 第51-52页 |
4.4 根系微生物 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 工艺稳定性研究与评价 | 第54-70页 |
5.1 氮磷负荷对工艺稳定性的影响 | 第54-56页 |
5.1.1 氮负荷的影响 | 第54-55页 |
5.1.2 磷负荷的影响 | 第55-56页 |
5.2 水力负荷对工艺稳定性的影响 | 第56-63页 |
5.2.1 单独SBR系统 | 第56-60页 |
5.2.2 植物-SBR复合系统 | 第60-63页 |
5.3 复合系统工艺稳定性评价 | 第63-69页 |
5.3.1 评价原则 | 第63-64页 |
5.3.2 评价指标的选择及计算 | 第64-65页 |
5.3.3 评价方法建立 | 第65-66页 |
5.3.4 构造判断矩阵 | 第66-67页 |
5.3.5 得分与评价 | 第67-68页 |
5.3.6 评价标准与改进措施 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |