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电辅助生物强化处理模拟含酚废水研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第11-37页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 含酚废水中酚类物质的性质、来源及危害第12-15页
        1.2.1 酚类物质的结构与特性第12-13页
        1.2.2 含酚废水的来源第13-14页
        1.2.3 含酚废水的危害第14-15页
    1.3 含酚废水治理技术的研究进展第15-26页
        1.3.1 物化处理方法第15-21页
        1.3.2 生物处理方法第21-25页
        1.3.3 各种工艺的优缺点第25-26页
    1.4 电强化生物技术在废水处理中的应用第26-34页
        1.4.1 电强化生物技术的基本原理第26-29页
        1.4.2 电强化生物技术用于污水处理的研究进展第29-32页
        1.4.3 电强化生物技术用于污水处理的影响因素第32-34页
        1.4.4 电强化生物技术待解决的问题第34页
    1.5 研究目的和研究内容第34-37页
        1.5.1 研究目的第34-35页
        1.5.2 研究内容第35-36页
        1.5.3 技术路线第36-37页
第2章 电辅助厌氧/好氧悬浮态微生物对苯酚的降解特性第37-51页
    2.1 引言第37页
    2.2 试验装置与方法第37-41页
        2.2.1 试验装置第37-38页
        2.2.2 试验方法第38-40页
        2.2.3 分析项目与方法第40-41页
    2.3 电刺激对厌氧/好氧悬浮态微生物降解苯酚的影响第41-46页
        2.3.1 电刺激对苯酚生物降解速率的影响第41-43页
        2.3.2 电刺激对电导率和pH值的影响第43-46页
    2.4 电刺激对生物量及生物特性的影响第46-49页
        2.4.1 电刺激对生物量和胞外多聚物的影响第46-48页
        2.4.2 电刺激对ATP含量的影响第48-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第3章 电辅助厌氧/好氧附着态微生物对苯酚的降解特性第51-82页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 试验装置与方法第52-63页
        3.2.1 试验装置第52-54页
        3.2.2 试验方法第54-57页
        3.2.3 分析项目与方法第57-63页
    3.3 电场对好氧附着态微生物降解苯酚的影响第63-74页
        3.3.1 短期电刺激对苯酚好氧生物降解的影响第63-66页
        3.3.2 长期电刺激对苯酚好氧生物降解的影响第66-74页
    3.4 电场对厌氧附着态微生物降解苯酚的影响第74-81页
        3.4.1 短期电刺激对苯酚厌氧生物降解的影响第74-77页
        3.4.2 长期电刺激对苯酚厌生物降解的影响第77-81页
    3.5 本章小结第81-82页
第4章 电辅助厌氧-好氧耦合工艺处理含苯酚废水第82-98页
    4.1 引言第82页
    4.2 试验装置与方法第82-86页
        4.2.1 试验装置第82-83页
        4.2.2 试验方法第83-85页
        4.2.3 分析项目与方法第85-86页
    4.3 耦合工艺及其各段对苯酚的去除效果第86-90页
        4.3.1 不同HRT条件下苯酚去除率的变化第86-87页
        4.3.2 耦合工艺厌氧段对苯酚的去除效果第87-89页
        4.3.3 耦合工艺好氧段对苯酚的去除效果第89-90页
        4.3.4 三个反应器的好氧段和厌氧段对苯酚去除效果的对比第90页
    4.4 耦合工艺环境条件的变化第90-92页
        4.4.1 DO浓度第90-91页
        4.4.2 pH值第91-92页
    4.5 耦合工艺长期运行中电流的变化第92页
    4.6 电刺激对微生物量和群落结构的影响第92-97页
        4.6.1 微生物量第92-93页
        4.6.2 微生物群落结构第93-97页
    4.7 本章小节第97-98页
第5章 电辅助厌氧-好氧耦合工艺处理模拟含酚废水第98-126页
    5.1 引言第98页
    5.2 试验装置与方法第98-103页
        5.2.1 试验装置第98-100页
        5.2.2 试验方法第100-101页
        5.2.3 分析项目与方法第101-103页
    5.3 耦合工艺对总酚和COD的去除效果第103-105页
        5.3.1 总酚浓度和去除率第103-104页
        5.3.2 COD去除率第104-105页
    5.4 耦合工艺对各酚类化合物的去除效果第105-108页
        5.4.1 苯酚第105-106页
        5.4.2 4-NP第106页
        5.4.3 2,4-DNP第106-107页
        5.4.4 2,4-DCP第107-108页
    5.5 不同进水方式运行的耦合工艺去除效果的比较第108-109页
    5.6 耦合工艺各段对各酚类化合物去除的贡献第109-111页
        5.6.1 4-NP第109-110页
        5.6.2 2,4-DNP第110-111页
        5.6.3 2,4-DCP第111页
    5.7 耦合工艺各段对各酚类化合物去除效果的比较第111-112页
    5.8 耦合工艺环境条件的变化第112-113页
        5.8.1 DO浓度第112-113页
        5.8.2 pH值第113页
    5.9 耦合工艺长期运行中电流的变化第113-114页
    5.10 电刺激对微生物量和群落结构的影响第114-122页
        5.10.1 微生物量第114-115页
        5.10.2 微生物群落结构第115-122页
    5.11 与前各章核心菌属的比较第122-123页
    5.12 与相关研究的综合对比第123-125页
    5.13 本章小结第125-126页
第6章 结论与建议第126-129页
    6.1 结论第126-128页
    6.2 建议第128-129页
参考文献第129-146页
致谢第146-148页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第148-149页

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