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环境温度下厌氧折流板反应器运行特性的研究

第1章 绪论第1-27页
 1.1 研究背景和意义第10-11页
 1.2 废水厌氧生物处理技术的研究与进展第11-15页
  1.2.1 厌氧反应器的发展过程第11-13页
  1.2.2 对厌氧消化的不断深入理解第13-15页
 1.3 ABR反应器的国内外研究现状第15-23页
  1.3.1 ABR结构的发展第15-18页
  1.3.2 ABR的水力特性第18-19页
  1.3.3 ABR的启动第19-20页
  1.3.4 ABR运行性能第20-21页
  1.3.5 ABR内的颗粒污泥第21-22页
  1.3.6 动力学模型第22-23页
  1.3.7 实际工程应用第23页
 1.4 ABR反应器研究存在的不足之处第23-25页
 1.5 本文的主要工作第25-27页
第2章 厌氧消化理论及对ABR的分析第27-50页
 2.1 厌氧消化过程三阶段理论第27-29页
 2.2 厌氧微生物第29-32页
  2.2.1 水解发酵细菌第29-30页
  2.2.2 产氢产乙酸细菌第30-31页
  2.2.3 产甲烷细菌第31-32页
 2.3 厌氧消化过程的热力学第32-34页
 2.4 厌氧消化过程的控制因素第34-43页
  2.4.1 氧化还原电位第35-36页
  2.4.2 温度第36-37页
  2.4.3 接触与传质第37-38页
  2.4.4 营养元素第38-39页
  2.4.5 H_2和CO_2分压的影响第39-42页
  2.4.6 pH值及酸碱度第42-43页
 2.5 厌氧消化反应动力学第43-44页
 2.6 关于ABR反应器的分析与讨论第44-49页
 2.7 本章小结第49-50页
第3章 试验系统及测试内容与方法第50-59页
 3.1 试验目的第50页
 3.2 ABR反应器试验系统及工艺流程第50-54页
  3.2.1 物理模型第50-51页
  3.2.2 污泥接种第51-52页
  3.2.3 反应器进水及成分第52-53页
  3.2.4 工艺流程第53-54页
 3.3 试验内容与方法第54-55页
  3.3.1 常规参数的测定第54-55页
  3.3.2 示踪试验第55页
 3.4 运行工况第55-57页
 3.5 常规计算公式第57-59页
第4章 试验结果分析第59-99页
 4.1 ABR的总体效率分析第59-74页
  4.1.1 7格ABR总体运行效果分析第62-64页
  4.1.2 反应器的酸化及恢复第64-66页
  4.1.3 8格ABR的总体运行效果分析第66-69页
  4.1.4 温度对整体效率的影响第69-71页
  4.1.5 两个ABR整体效率比较第71-74页
 4.2 ABR的格室运行结果分析第74-87页
  4.2.1 8格ABR的格室分析第75-82页
  4.2.2 7格ABR的格室分析第82-85页
  4.2.3 两个反应器的格室性能的比较第85-87页
 4.3 产酸相和产甲烷相的分离现象第87-91页
 4.4 ABR反应器的水力特性第91-97页
  4.4.1 反应器死区与停留时间分布第93-95页
  4.4.2 ABR反应器的水力特性第95-96页
  4.4.3 分析与讨论第96-97页
 4.5 本章小结第97-99页
第5章 ABR反应器的厌氧污泥第99-111页
 5.1 反应器内的污泥床第99-103页
 5.2 颗粒污泥的形成机理第103-104页
 5.3 ABR反应器内的颗粒污泥第104-108页
 5.4 关于传质阻力的讨论第108-110页
 5.5 本章小结第110-111页
第6章 生物降解动力学模型第111-123页
 6.1 动力学模型的建立第111-117页
  6.1.1 对基质的物料衡算第112-114页
  6.1.2 动力学影响因素分析第114-116页
  6.1.3 改进的Monod模式第116-117页
 6.2 算例第117-122页
  6.2.1 动力学参数的求取第118-121页
  6.2.2 模型的检验第121-122页
 6.3 本章小结第122-123页
结论第123-125页
致谢第125-126页
参考文献第126-137页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第137页

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