摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.1 小城镇污水处理现状 | 第11页 |
1.1.2 小城镇污水的主要特征 | 第11-12页 |
1.2 小城镇污水处理工艺 | 第12-16页 |
1.2.1 A/O工艺 | 第13页 |
1.2.2 A~2/O工艺 | 第13-14页 |
1.2.3 SBR工艺 | 第14页 |
1.2.4 一体化污水处理工艺 | 第14-16页 |
1.3 生物脱氮除磷 | 第16-21页 |
1.3.1 生物脱氮的基本原理和影响因素 | 第16-19页 |
1.3.2 生物除磷的基本原理和影响因素 | 第19-21页 |
1.4 论文研究内容和意义 | 第21-23页 |
1.4.1 论文研究的内容 | 第21页 |
1.4.2 论文研究的意义 | 第21页 |
1.4.3 技术路线 | 第21-23页 |
第2章 试验材料及方法 | 第23-27页 |
2.1 试验装置 | 第23-25页 |
2.2 试验用水水质 | 第25页 |
2.3 试验分析项目及测试方法 | 第25-27页 |
第3章 工艺的启动及系统对污染物去除研究 | 第27-32页 |
3.1 A_mO_n一体化工艺的启动 | 第27页 |
3.2 启动阶段系统对污染物的去除效果 | 第27-31页 |
3.2.1 COD的去除效果 | 第27-28页 |
3.2.2 NH_4~+-N的去除效果 | 第28-29页 |
3.2.3 TN的去除效果 | 第29-30页 |
3.2.4 TP的去除效果 | 第30-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 连续进水A_mO_n一体化工艺试验研究 | 第32-56页 |
4.1 HRT对A_mO_n一体化工艺运行效果的影响 | 第32-39页 |
4.1.1 COD的去除效果 | 第32-34页 |
4.1.2 NH_4~+-N的去除效果 | 第34-35页 |
4.1.3 TN的去除效果 | 第35-38页 |
4.1.4 TP的去除效果 | 第38-39页 |
4.2 C/N比对A_mO_n一体化工艺运行效果的影响 | 第39-46页 |
4.2.1 COD的去除效果 | 第39-41页 |
4.2.2 NH_4~+-N的去除效果 | 第41-42页 |
4.2.3 TN的去除效果 | 第42-45页 |
4.2.4 TP的去除效果 | 第45-46页 |
4.3 曝气-停曝周期对A_mO_n一体化工艺运行效果的影响 | 第46-55页 |
4.3.1 COD的去除效果 | 第47-49页 |
4.3.2 NH_4~+-N的去除效果 | 第49-50页 |
4.3.3 TN的去除效果 | 第50-53页 |
4.3.4 TP的去除效果 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 污染物在A_mO_n一体化工艺流程中的空间分布 | 第56-66页 |
5.1 不同HRT条件下A_mO_n一体化工艺中污染物的空间分布 | 第56-59页 |
5.1.1 COD去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第56-57页 |
5.1.2 NH_4~+-N除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第57页 |
5.1.3 TN去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第57-58页 |
5.1.4 TP去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第58-59页 |
5.2 不同C/N比条件下A_mO_n工艺中污染物的空间分布 | 第59-61页 |
5.2.1 COD去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第59页 |
5.2.2 NH_4~+-N去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第59-60页 |
5.2.3 TN去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第60-61页 |
5.2.4 TP去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第61页 |
5.3 不同曝气-停曝周期条件下A_mO_n一体化工艺中污染物的空间分布 | 第61-64页 |
5.3.1 COD去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第61-62页 |
5.3.2 NH_4~+-N去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第62-63页 |
5.3.3 TN去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第63页 |
5.3.4 TP去除量在A_mO_n一体化工艺中的分布 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论与建议 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
作者简介 | 第74页 |
发表论文 | 第74-75页 |