共絮凝作用下吡啶降解好氧颗粒污泥的快速培养
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 吡啶的主要性质、污染来源和危害 | 第9-10页 |
1.2 吡啶废水的治理技术现状 | 第10-11页 |
1.2.1 物理、化学法治理吡啶废水 | 第10-11页 |
1.2.2 生物法治理吡啶废水 | 第11页 |
1.3 菌群构建及好氧颗粒污泥 | 第11-17页 |
1.3.1 好氧颗粒污泥的提出以及研究现状 | 第11-12页 |
1.3.2 好氧颗粒污泥在难降解工业废水的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 好氧颗粒污泥的形成机理 | 第13-15页 |
1.3.4 好氧颗粒污泥形成的主要影响因素 | 第15-16页 |
1.3.5 菌群构建及絮凝机制研究 | 第16-17页 |
1.4 本课题的研究背景、意义及主要内容 | 第17-20页 |
1.4.1 研究背景及研究意义 | 第17-18页 |
1.4.2 研究内容 | 第18-20页 |
2 单菌性能表征及菌群构建 | 第20-31页 |
2.1 材料与方法 | 第20-26页 |
2.1.1 实验所需仪器及药品 | 第20-23页 |
2.1.2 培养基组成 | 第23页 |
2.1.3 实验方法 | 第23-24页 |
2.1.4 分析方法 | 第24-26页 |
2.2 结果与讨论 | 第26-30页 |
2.2.1 单菌吡啶降解性能分析 | 第26-27页 |
2.2.2 单菌自絮凝性能分析 | 第27-28页 |
2.2.3 相互抑制试验 | 第28-29页 |
2.2.4 菌群构建 | 第29-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
3 菌群组合优选及絮凝机制探究 | 第31-40页 |
3.1 材料与方法 | 第31-33页 |
3.1.1 实验所需仪器及药品 | 第31页 |
3.1.2 培养基成分 | 第31页 |
3.1.3 实验方法 | 第31-32页 |
3.1.4 分析方法 | 第32-33页 |
3.2 结果与讨论 | 第33-39页 |
3.2.1 菌群组合及单菌吡啶降解性能对比 | 第33-35页 |
3.2.2 菌群组合及单菌絮凝能力对比 | 第35页 |
3.2.3 菌群组合的优选 | 第35-36页 |
3.2.4 絮凝机制的探究 | 第36-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
4 吡啶降解好氧颗粒污泥的快速培养 | 第40-56页 |
4.1 材料与方法 | 第40-43页 |
4.1.1 实验所需仪器及药品 | 第40页 |
4.1.2 实验装置与进水组成 | 第40-41页 |
4.1.3 实验方法 | 第41-42页 |
4.1.4 分析方法 | 第42-43页 |
4.2 结果与讨论 | 第43-54页 |
4.2.1 反应器吡啶降解情况对比与分析 | 第43-47页 |
4.2.2 反应器污泥形态对比与分析 | 第47-51页 |
4.2.3 反应器颗粒污泥快速形成机制分析 | 第51-53页 |
4.2.4 微生物群落多样性分析 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
5 结论与建议 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 建议 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-67页 |
附录 | 第67页 |