摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 低污染水概述 | 第15-19页 |
1.1.1 名词界定 | 第15页 |
1.1.2 低污染水特点 | 第15-16页 |
1.1.3 低污染水现状 | 第16-19页 |
1.2 低污染水处理技术现状 | 第19-21页 |
1.3 河道复合生态系统概述 | 第21-27页 |
1.3.1 河道复合生态系统原理 | 第21页 |
1.3.2 主要运行参数 | 第21-23页 |
1.3.3 主要生物生态技术研究进展 | 第23-27页 |
1.4 研究目的、意义及内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究目的 | 第27页 |
1.4.2 研究意义 | 第27-28页 |
1.4.3 研究内容 | 第28-29页 |
1.5 技术路线 | 第29-30页 |
第二章 实验方法 | 第30-36页 |
2.1 河道复合生态系统基质比选实验 | 第30-31页 |
2.2 河道复合生态系统水生植物预选试验 | 第31-33页 |
2.3 河道复合生态系统动态运行实验 | 第33-34页 |
2.4 指标测定及分析方法 | 第34-36页 |
第三章 河道复合生态系统基质的比选 | 第36-53页 |
3.1 吸附等温学和吸附动力学模型 | 第36-38页 |
3.2 基质对总氮、氨氮、总磷的等温吸附特性 | 第38-45页 |
3.2.1 基质对总氮的等温吸附特性 | 第40-41页 |
3.2.2 基质对氨氮的等温吸附特性 | 第41-43页 |
3.2.3 基质对总磷的等温吸附特性 | 第43-44页 |
3.2.4 等温吸附实验小结 | 第44-45页 |
3.3 基质对总氮、氨氮、总磷的吸附动力学特性 | 第45-52页 |
3.3.1 基质对总氮的吸附动力学特性 | 第46-48页 |
3.3.2 基质对氨氮的吸附动力学特性 | 第48-50页 |
3.3.3 基质对总磷的吸附动力学特性 | 第50-51页 |
3.3.4 吸附动力学实验小结 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 河道复合生态系统植物的预选 | 第53-65页 |
4.1 植物的生长适应性 | 第53-54页 |
4.2 各植物对污染物去除的影响 | 第54-63页 |
4.2.1 各植物系统对有机物去除效果 | 第55-56页 |
4.2.2 各植物系统对氮的去除效果 | 第56-60页 |
4.2.3 各植物系统对磷的去除效果 | 第60-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 河道复合生态系统动态运行研究 | 第65-84页 |
5.1 水生植物生长适应性 | 第65-67页 |
5.2 不同配置方案下河道复合生态系统对污染物的去除效果 | 第67-76页 |
5.2.1 不同配置方案下系统有机物去除效果 | 第69-70页 |
5.2.2 不同配置方案下系统氮去除效果 | 第70-73页 |
5.2.3 不同配置方案下系统磷去除效果 | 第73-75页 |
5.2.4 不同配置方案下系统叶绿素a去除效果 | 第75-76页 |
5.3 河道复合生态系统微生物特征研究 | 第76-83页 |
5.3.1 微生物多样性分析 | 第76-79页 |
5.3.2 种群结构 | 第79-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 河道复合生态系统优化研究 | 第84-97页 |
6.1 河道复合生态系统优化方案 | 第84-86页 |
6.1.1 优化方案简介 | 第84页 |
6.1.2 材料的选择 | 第84-85页 |
6.1.3 河道复合生态系统的优化组建 | 第85-86页 |
6.2 系统总体运行情况 | 第86-87页 |
6.3 系统对不同污染物去除情况 | 第87-92页 |
6.3.1 有机物去除情况 | 第87-88页 |
6.3.2 氮去除情况 | 第88-90页 |
6.3.3 磷去除情况 | 第90-91页 |
6.3.4 叶绿素a去除情况 | 第91-92页 |
6.4 优化后系统微生物特征 | 第92-95页 |
6.5 本章小结 | 第95-97页 |
第七章 结论与展望 | 第97-100页 |
7.1 结论 | 第97-99页 |
7.2 展望 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104页 |