摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-32页 |
·污水分散式处理的意义 | 第15-16页 |
·分散式处理模式应用于山区生活污水处理的实际意义 | 第16-17页 |
·MBR的研究进展 | 第17-20页 |
·MBR的市场前景和应用 | 第17-19页 |
·模块化MBR存在的问题 | 第19-20页 |
·MBR脱氮除磷的研究 | 第20-28页 |
·MBR生物脱氮技术 | 第20-22页 |
·MBR生物除磷技术 | 第22页 |
·聚糖原菌对聚磷菌吸磷的影响 | 第22-24页 |
·亚硝酸盐对PAOs吸磷的影响 | 第24-25页 |
·反硝化除磷技术 | 第25页 |
·两级SBR脱氮除磷研究 | 第25-27页 |
·常规化学除磷 | 第27-28页 |
·电絮凝技术的研究 | 第28-30页 |
·电化学的发展 | 第28页 |
·电絮凝技术的机理 | 第28-29页 |
·电絮凝的影响因素 | 第29-30页 |
·研究目的和研究内容 | 第30-32页 |
·研究目的 | 第30页 |
·研究内容 | 第30-32页 |
第二章 试验装置与分析方法 | 第32-42页 |
·试验装置 | 第32-37页 |
·膜组件与反应器单元 | 第32-33页 |
·接种污泥 | 第33页 |
·单级膜生物反应器 | 第33-34页 |
·两级序批式膜生物反应器 | 第34-37页 |
·分析方法 | 第37-42页 |
·水样的处理和保存 | 第37页 |
·常规水质分析方法 | 第37-39页 |
·其他参数的分析测定 | 第39-42页 |
第三章 单级膜生物反应器用于分散式污水处理研究 | 第42-51页 |
·膜生物反应器的启动 | 第42-46页 |
·启动阶段的污泥特性分析 | 第42-43页 |
·启动阶段膜污染的情况 | 第43-46页 |
·低温对膜生物反应器运行的影响 | 第46-49页 |
·温度对膜生物反应器运行的影响 | 第46页 |
·不同温度段膜生物反应器的运行情况 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第四章 两级序批式膜生物反应器用于分散式污水处理研究 | 第51-79页 |
·两级序批式膜生物反应器处理效果分析 | 第51-58页 |
·对COD的去除效果 | 第51-53页 |
·对氨氮的去除效果 | 第53-54页 |
·对总氮的去除效果 | 第54-56页 |
·对总磷的去除效果 | 第56-58页 |
·TSBMBR1 污泥特性分析 | 第58-69页 |
·TSBMBR1 中污泥颗粒化分析 | 第59-61页 |
·TSBMBR1 中污泥形态分析 | 第61-65页 |
·TSBMBR1 污泥特性分析 | 第65-69页 |
·TSBMBR2 污泥特性分析 | 第69-77页 |
·TSBMBR2 污泥形态分析 | 第69-72页 |
·TSBMBR2 污泥特性分析 | 第72-76页 |
·相关性分析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第五章 电絮凝-过滤技术研究 | 第79-98页 |
·电絮凝-过滤技术用于生活污水的深度处理 | 第79-85页 |
·电絮凝-沙滤系统 | 第80-82页 |
·运行效果分析 | 第82-85页 |
·电絮凝-过滤技术用于含重金属离子废水的处理 | 第85-94页 |
·实验装置 | 第86-88页 |
·配水水质 | 第88页 |
·实验方法 | 第88-89页 |
·试验结果分析 | 第89-94页 |
·电絮凝-沙滤技术与单级MBR联用可行性分析 | 第94-96页 |
·理论可行性分析 | 第94-95页 |
·运行成本分析 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
第六章 创新点与展望 | 第98-99页 |
·创新点 | 第98页 |
·展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第108-109页 |