首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--废水的处理与利用论文

ANAMMOX-UASB工艺和基于厌氧氨氧化反应的CANON工艺脱氮特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 氮素污染现状及其危害第10-11页
        1.1.1 氮素污染现状第10页
        1.1.2 水体氮素污染危害第10-11页
    1.2 传统脱氮原理及其工艺第11-12页
        1.2.1 物理化学方法第11页
        1.2.2 生物方法第11-12页
    1.3 生物脱氮工艺第12-22页
        1.3.1 传统生物脱氮工艺第12-13页
        1.3.2 短程硝化反硝化工艺第13页
        1.3.3 厌氧氨氧化工艺第13-19页
        1.3.4 CANON工艺第19-22页
    1.4 研究内容和基本思路第22-24页
第二章 高流速启动ANAMMOX-UASB反应器及其脱氮特性第24-36页
    2.1 材料与方法第24-26页
        2.1.1 实验装置第24-25页
        2.1.2 实验废水第25页
        2.1.3 接种污泥第25-26页
        2.1.4 分析项目与方法第26页
    2.2 结果与讨论第26-33页
        2.2.1 反应器启动脱氮性能分析第26-28页
        2.2.2 基质转化比的变化第28-29页
        2.2.3 ANAMMOX脱氮性能与测量参数对比分析第29-32页
        2.2.4 污泥电镜分析第32页
        2.2.5 ANAMMOX-UASB反应器启动与控制要点第32-33页
    2.3 电子计量学分析第33-34页
        2.3.1 电子计量学第33-34页
        2.3.2 AnAOB菌的细胞产率第34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 高基质浓度下ANAMMOX-UASB工艺脱氮特性研究及控制技术第36-50页
    3.1 材料与方法第36-38页
        3.1.1 实验装置第36-37页
        3.1.2 实验废水第37页
        3.1.3 接种污泥第37-38页
        3.1.4 分析项目与方法第38页
        3.1.5 试验方法第38页
    3.2 结果与讨论第38-48页
        3.2.1 R1 反应器高基质浓度下脱氮性能分析第38-40页
        3.2.2 R1 反应器基质比变化第40-41页
        3.2.3 R1 反应器pH值和电导率变化第41-42页
        3.2.4 R1 反应器脱氮动力学方程分析第42-43页
        3.2.5 R2 反应器高基质浓度下脱氮性能分析第43-45页
        3.2.6 R2 反应器基质比变化第45-46页
        3.2.7 R2 反应器pH值和电导率变化第46-47页
        3.2.8 R2 反应器脱氮动力学方程分析第47-48页
    3.3 反应器运行故障分析及其解决措施第48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 基于厌氧氨氧化的全程自养脱氮(CANON)工艺脱氮特性研究第50-62页
    4.1 材料与方法第50-52页
        4.1.1 实验装置第50-51页
        4.1.2 实验废水第51页
        4.1.3 实验背景第51-52页
        4.1.4 分析方法第52页
    4.2 结果与讨论第52-59页
        4.2.1 全程自养脱氮(CANON)工艺的脱氮特性分析第52-56页
        4.2.2 实测硝态氮和理论硝态氮分析第56-57页
        4.2.3 污泥浓度和形态分析第57-59页
    4.3 CANON反应器运行障碍及恢复措施第59-60页
    4.4 小结第60-62页
第五章 结论与展望第62-65页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-65页
参考文献第65-72页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-73页
致谢第73-74页
附件第74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:高压海水轴向柱塞泵柱塞副仿生非光滑表面的研究
下一篇:粉末活性炭改善超滤膜过滤性能的研究