好氧/缺氧两段式一体化污水氨氮深度脱除技术的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-29页 |
1.1 课题背景 | 第13-15页 |
1.1.1 含氮废水的危害 | 第14-15页 |
1.1.2 低C/N 比废水的处理难点 | 第15页 |
1.2 我国农村生活污水处理现状 | 第15-17页 |
1.2.1 我国农村生活污水的来源和特点 | 第15-16页 |
1.2.2 我国农村生活污水管理现状 | 第16页 |
1.2.3 我国农村生活污水处理难点 | 第16-17页 |
1.3 农村地区分散式污水处理技术 | 第17-20页 |
1.3.1 国内外农村地区分散式污水处理技术 | 第17-20页 |
1.3.2 小型一体化污水处理技术 | 第20页 |
1.4 联合脱氮技术 | 第20-23页 |
1.5 分子生物学技术在水处理的应用 | 第23-24页 |
1.6 课题来源、研究目的意义及研究方法 | 第24-29页 |
1.6.1 课题来源 | 第24-25页 |
1.6.2 研究目的与意义 | 第25页 |
1.6.3 本课题的研究内容及技术路线 | 第25-29页 |
2 试验材料及方法 | 第29-41页 |
2.1 试验装置 | 第29-32页 |
2.1.1 一体化反应器设计 | 第29-31页 |
2.1.2 一体化反应器规格 | 第31页 |
2.1.3 一体化反应器主要部件 | 第31-32页 |
2.2 系统内生物载体的选择 | 第32-35页 |
2.2.1 好氧区生物载体的选择 | 第33页 |
2.2.2 缺氧区生物载体的选择 | 第33-35页 |
2.3 实验试剂 | 第35-37页 |
2.4 试验方法 | 第37-39页 |
2.4.1 试验用水 | 第37-38页 |
2.4.2 试验运行方式 | 第38页 |
2.4.3 高通量测序 | 第38-39页 |
2.5 分析项目与检测方法 | 第39-41页 |
2.5.1 水样采集与保存 | 第39页 |
2.5.2 分析指标与分析方法 | 第39-41页 |
3 一体化两段式反应器脱氮试验研究 | 第41-65页 |
3.1 好氧区硝化作用运行效能研究 | 第41-45页 |
3.1.1 好氧区启动期硝化作用运行效能研究 | 第41-43页 |
3.1.2 好氧区运行期硝化作用运行效能研究 | 第43-45页 |
3.2 缺氧区反硝化作用运行效能研究 | 第45-49页 |
3.2.1 缺氧区启动期反硝化作用运行效能研究 | 第45-46页 |
3.2.2 缺氧区运行期反硝化作用运行效能研究 | 第46-49页 |
3.3 脱氮沿程变化研究 | 第49-56页 |
3.3.1 缺氧区A脱氮效果研究 | 第49-51页 |
3.3.2 缺氧区B脱氮效果研究 | 第51-54页 |
3.3.3 缺氧区C脱氮效果研究 | 第54-56页 |
3.4 一体化反应器脱氮效果因素影响 | 第56-58页 |
3.4.1 温度和碳源对脱氮效果的影响 | 第56-57页 |
3.4.2 pH对脱氮效果的影响 | 第57-58页 |
3.5 一体化反应器整体运行及设计优化 | 第58-62页 |
3.5.1 一体化反应器整体运行总结 | 第58-60页 |
3.5.2 一体化反应器最佳工况 | 第60-61页 |
3.5.3 一体化反应器设计优化 | 第61-62页 |
3.6 联合脱氮体系的建立 | 第62-64页 |
3.7 小结 | 第64-65页 |
4 系统不同分区微生物种群结构解析 | 第65-75页 |
4.1 系统不同分区门水平的分析 | 第65-67页 |
4.2 系统不同分区纲水平的分析 | 第67-68页 |
4.3 系统不同分区属水平的分析 | 第68-72页 |
4.3.1 物种丰度聚类分析和主成分分析 | 第68-70页 |
4.3.2 发育树分析 | 第70-72页 |
4.4 自养/异养反硝化细菌耦合脱氮机制的建立 | 第72-73页 |
4.5 小结 | 第73-75页 |
5 一体化两段式反应器经济效益分析 | 第75-79页 |
5.1 一体化两段式反应器技术特性分析 | 第75-76页 |
5.2 一体化两段式反应器运行成本分析 | 第76页 |
5.3 小结 | 第76-79页 |
6 结论与建议 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79页 |
6.2 创新点 | 第79-80页 |
6.3 建议 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-91页 |
学位论文数据集 | 第91页 |