生物絮凝沉淀—生物联合强化垃圾渗滤液处理技术
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·引言 | 第9页 |
·垃圾渗滤液的形成及危害 | 第9-13页 |
·垃圾渗滤液的形成 | 第9-10页 |
·垃圾渗滤液的危害 | 第10-13页 |
·垃圾渗滤液的处理方法 | 第13-21页 |
·生物法 | 第13-16页 |
·物理法 | 第16-17页 |
·生化处理法 | 第17页 |
·化学处理法 | 第17-20页 |
·物化处理法 | 第20-21页 |
·垃圾渗滤液排放标准 | 第21页 |
·存在问题与发展方向 | 第21-22页 |
·存在的问题 | 第21-22页 |
·发展方向 | 第22页 |
·本文研究目的与内容 | 第22-24页 |
·研究目的 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
2 材料与方法 | 第24-34页 |
·土壤来源 | 第24页 |
·培养基 | 第24-25页 |
·分离培养基 | 第24-25页 |
·发酵培养基 | 第25页 |
·生化试验培养基 | 第25页 |
·微生物絮凝剂产生菌的培养及筛选 | 第25-26页 |
·土壤溶液的配制 | 第25页 |
·涂布 | 第25-26页 |
·菌体培养 | 第26页 |
·菌种的分离和纯化 | 第26页 |
·活性的测定方法 | 第26页 |
·絮凝剂产生菌的鉴定 | 第26-28页 |
·革兰氏染色实验 | 第26-27页 |
·生理生化实验 | 第27-28页 |
·培养条件的优化 | 第28页 |
·微生物絮凝剂对各种模拟废水的处理 | 第28-30页 |
·絮凝率的测定 | 第28-29页 |
·NH_3-N 浓度的测定 | 第29页 |
·浊度的测定 | 第29页 |
·COD 浓度的测定 | 第29-30页 |
·微生物絮凝剂对垃圾渗滤液的处理 | 第30-31页 |
·稀释倍数的选择 | 第30-31页 |
·联合工艺的选择 | 第31页 |
·微波-Fenton 法的优化 | 第31页 |
·垃圾渗滤液絮凝条件的优化 | 第31页 |
·微生物絮凝的定性分析 | 第31-33页 |
·微生物絮凝剂的分布 | 第31页 |
·微生物絮凝剂的热稳定性 | 第31页 |
·微生物絮凝剂的鉴定 | 第31-33页 |
·微生物絮凝剂的提取 | 第33页 |
·微生物絮凝剂的红外分析 | 第33页 |
·主要实验仪器 | 第33-34页 |
3 微生物絮凝剂产生菌的筛选及鉴定 | 第34-38页 |
·菌种的分离和筛选 | 第34-35页 |
·菌种的分离结果 | 第34页 |
·菌种的筛选结果 | 第34-35页 |
·菌种的鉴定 | 第35-37页 |
·菌落生长特征 | 第35页 |
·形态及生理特征 | 第35-36页 |
·Be-3 的生理生化实验 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 微絮凝剂产生菌培养条件的优化 | 第38-44页 |
·碳源的的优化 | 第38-40页 |
·最佳单碳源的选择 | 第38-39页 |
·碳源浓度的选择 | 第39页 |
·复合碳源及复合比的优化 | 第39-40页 |
·氮源的优化 | 第40-41页 |
·无机盐的优化 | 第41页 |
·初始pH 的优化 | 第41-42页 |
·培养时间的优化 | 第42-43页 |
·通气量的优化 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
5 微生物絮凝剂对废水的处理 | 第44-53页 |
·微生物絮凝剂对各种模拟废水的处理研究 | 第44-45页 |
·净化指标 | 第44页 |
·NH_3-N 浓度的测定 | 第44-45页 |
·微生物絮凝剂对模拟废水的处理结果 | 第45页 |
·联合强化技术对垃圾渗滤液的处理研究 | 第45-52页 |
·稀释倍数的选择 | 第45-46页 |
·联合工艺的选择 | 第46页 |
·微波-Fenton 工艺的优化 | 第46-49页 |
·微生物絮凝条件的优化 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
6 微生物絮凝剂的提取及鉴定 | 第53-57页 |
·微生物絮凝剂活性的分布 | 第53页 |
·微生物絮凝剂的特性 | 第53-54页 |
·微生物絮凝剂的热稳定性 | 第53-54页 |
·微生物絮凝剂的显色反应 | 第54页 |
·微生物絮凝剂的提取 | 第54-55页 |
·微生物絮凝剂的红外分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
7 结论 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
附录 | 第64页 |