摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景 | 第10页 |
1.2 城镇生活污水除磷技术研究进展 | 第10-13页 |
1.2.1 化学除磷 | 第11页 |
1.2.2 生物化学絮凝除磷 | 第11-13页 |
1.3 课题研究内容 | 第13-16页 |
1.3.1 反硝化处理单元静态试验优化研究 | 第14页 |
1.3.2 AAS-BAF 工艺动态小试试验研究 | 第14-15页 |
1.3.3 AAS-BAF 工艺运行参数优化及经济性分析 | 第15-16页 |
第2章 试验材料与方法 | 第16-23页 |
2.1 试验材料 | 第16-17页 |
2.1.1 试验原水 | 第16页 |
2.1.2 试验滤料 | 第16页 |
2.1.3 试验药剂 | 第16-17页 |
2.2 试验装置 | 第17-18页 |
2.3 检测方法 | 第18-19页 |
2.3.1 常规指标检测方法 | 第18页 |
2.3.2 BAF 反冲洗过程控制 | 第18-19页 |
2.3.3 其他检测方法 | 第19页 |
2.4 试验过程 | 第19-23页 |
2.4.1 反硝化处理单元静态试验优化研究 | 第19-21页 |
2.4.2 AAS-BAF 工艺动态小试试验研究 | 第21-22页 |
2.4.3 AAS-BAF 工艺运行参数优化及经济性分析 | 第22-23页 |
第3章 反硝化处理单元静态试验优化研究 | 第23-37页 |
3.1 模式一的处理效果 | 第23-27页 |
3.1.1 除磷效果 | 第24页 |
3.1.2 脱氮效果 | 第24-25页 |
3.1.3 亚铁的变化 | 第25-26页 |
3.1.4 DO 的变化 | 第26页 |
3.1.5 pH 的变化 | 第26-27页 |
3.2 模式二的处理效果 | 第27-30页 |
3.2.1 除磷效果 | 第27-28页 |
3.2.2 脱氮效果 | 第28-29页 |
3.2.3 亚铁的变化 | 第29页 |
3.2.4 DO 的变化 | 第29-30页 |
3.2.5 pH 的变化 | 第30页 |
3.3 模式三的处理效果 | 第30-33页 |
3.3.1 除磷效果 | 第31页 |
3.3.2 脱氮效果 | 第31-32页 |
3.3.3 亚铁的变化 | 第32页 |
3.3.4 DO 的变化 | 第32-33页 |
3.3.5 pH 的变化 | 第33页 |
3.4 模式四的处理效果 | 第33-36页 |
3.4.1 除磷效果 | 第34页 |
3.4.2 脱氮效果 | 第34-35页 |
3.4.3 亚铁的变化 | 第35页 |
3.4.4 DO 的变化 | 第35-36页 |
3.4.5 pH 的变化 | 第36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 AAS-BAF 工艺动态小试试验研究 | 第37-58页 |
4.1 污染物去除效果 | 第38-48页 |
4.1.1 除磷效果 | 第38-40页 |
4.1.2 脱氮效果 | 第40-44页 |
4.1.3 SS 的去除效果 | 第44-45页 |
4.1.4 COD 的去除效果 | 第45-48页 |
4.2 系统微生物性质的变化 | 第48-50页 |
4.2.1 EPS 含量的变化 | 第48-49页 |
4.2.2 粒径分布的变化 | 第49-50页 |
4.3 工艺的运行特性 | 第50-57页 |
4.3.1 工作周期的变化 | 第50-51页 |
4.3.2 滤柱特性的变化 | 第51-55页 |
4.3.3 反冲洗过程的变化 | 第55-56页 |
4.3.4 系统污泥性质的变化 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 AAS-BAF 工艺中试运行效果及成本估算 | 第58-69页 |
5.1 中试运行效果 | 第58-61页 |
5.1.1 氮的去除效果 | 第58-59页 |
5.1.2 磷的去除效果 | 第59-60页 |
5.1.3 SS 的去除效果 | 第60页 |
5.1.4 有机物的去除效果 | 第60-61页 |
5.1.5 色度的变化 | 第61页 |
5.2 系统运行周期 | 第61-62页 |
5.3 经济性分析 | 第62-68页 |
5.3.1 成本分析基础数据 | 第64页 |
5.3.2 成本分析 | 第64-68页 |
5.3.3 成本核算 | 第68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |