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--废气的处理与利用论文

气升式生物反应器处理多组分VOCs废气的关键技术研究

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
绪论第15-17页
第一章 文献综述第17-38页
    1.1 工业源VOCs废气排放及污染特征第17-18页
    1.2 低浓度VOCs废气治理技术第18-22页
        1.2.1 吸收技术第20页
        1.2.2 吸附技术第20-21页
        1.2.3 燃烧氧化技术第21页
        1.2.4 低温等离子体技术第21-22页
        1.2.5 生物技术第22页
    1.3 VOCs生物治理技术研究进展第22-29页
        1.3.1 基本原理第22-23页
        1.3.2 VOCs传质过程第23-25页
        1.3.3 微生物群落特征和降解特性第25-26页
        1.3.4 生物反应器构型第26-29页
    1.4 两相分配生物反应器的研究现状第29-34页
        1.4.1 非水相的选择第30-31页
        1.4.2 疏水性微生物的选育第31-32页
        1.4.3 模型构建第32-34页
    1.5 立题依据和拟解决的关键科学问题第34-36页
    1.6 研究内容第36-38页
第二章 实验材料与方法第38-50页
    2.1 实验试剂第38-40页
        2.1.1 模拟污染物第38-39页
        2.1.2 化学与生物试剂第39-40页
    2.2 实验仪器第40页
    2.3 接种微生物选育及其降解特性考察第40-42页
        2.3.1 疏水混合菌群获得与鉴定第40-41页
        2.3.2 疏水混合菌群生长条件优化第41-42页
        2.3.3 疏水混合菌群降解和生长特性研究第42页
    2.4 硅油比例的选择第42-43页
    2.5 生物反应器构型与操作运行第43-46页
        2.5.1 生物反应器构型第43-44页
        2.5.2 VOCs在生物反应器中传质速率的评价第44页
        2.5.3 适应与连续运行工艺考察第44-45页
        2.5.4 抵抗工况波动能力的评价第45-46页
    2.6 测定方法第46-50页
        2.6.1 化学指标测定第46页
        2.6.2 生物指标测定第46-47页
        2.6.3 高通量测序第47-50页
第三章 降解1,2-二氯乙烷疏水菌群选育及降解特性研究第50-62页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 疏水混合菌群的鉴定第51-52页
    3.3 最佳硅油体积比第52-53页
    3.4 疏水降解菌群的生长条件优化第53-55页
        3.4.1 最适生长温度第53-54页
        3.4.2 最适生长pH值第54页
        3.4.3 底物宽泛性第54-55页
    3.5 疏水降解菌群的1,2-二氯乙烷降解特性第55-60页
        3.5.1 硅油对疏水降解菌群降解能力和微生物生长的影响第55页
        3.5.2 硅油存在时疏水降解菌群在不同浓度下的降解特性第55-56页
        3.5.3 降解终产物分析第56-57页
        3.5.4 微生物降解与生长动力学分析第57-60页
    3.6 本章小结第60-62页
第四章 气升式生物反应器处理多组分VOCs废气及硅油强化表现第62-83页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 连续稳定运行工艺表现第63-70页
        4.2.1 多组分VOCs废气的去除效果第63-67页
        4.2.2 CO_2产量第67-68页
        4.2.3 Cl~-产量第68-69页
        4.2.4 生物量第69-70页
    4.3 抵抗工况波动的能力第70-81页
        4.3.1 进气浓度波动第70-77页
        4.3.2 饥饿与反应器停运第77-78页
        4.3.3 pH值变化第78-80页
        4.3.4 抵抗力综合评价第80-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第五章 多组分VOCs废气处理过程的模拟与优化第83-93页
    5.1 引言第83页
    5.2 模拟的关键假设第83-84页
    5.3 VOCs传质过程参数第84-87页
        5.3.1 最大传质分数第84-86页
        5.3.2 最大体积传质速率第86-87页
    5.4 生物降解宏观动力学特征第87-91页
        5.4.1 理论框架第87-88页
        5.4.2 宏观动力学参数第88-91页
    5.5 潜在受限过程第91-92页
    5.6 本章小结第92-93页
第六章 微生物群落对多组分VOCs去除的响应第93-108页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 微生物细胞疏水性的变化第94-95页
    6.3 微生物群落结构的响应第95-100页
    6.4 异型生物质生物降解基因丰度第100-105页
    6.5 KEGG代谢途径中的关键酶第105-107页
    6.6 本章小结第107-108页
第七章 研究结论、创新点及展望第108-111页
    7.1 研究结论第108-109页
    7.2 创新点第109-110页
    7.3 建议与展望第110-111页
参考文献第111-130页
作者简历及科研成果第130页

论文共130页,点击 下载论文
上一篇:中学地理教学中爱国主义教育的现状与策略研究
下一篇:课堂观察视角下高中地理教师专业核心能力诊断--以湖北省为例