摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
1 绪论 | 第20-37页 |
1.1 含盐废水来源与危害 | 第21-23页 |
1.1.1 含盐废水来源 | 第21-23页 |
1.1.2 含盐废水危害 | 第23页 |
1.2 重金属废水来源与危害 | 第23-25页 |
1.2.1 重金属废水来源 | 第23-24页 |
1.2.2 重金属废水危害 | 第24-25页 |
1.3 盐度对废水生物处理系统的影响 | 第25-30页 |
1.3.1 盐度对废水处理效果的影响 | 第25-28页 |
1.3.2 盐度对微生物的影响 | 第28-30页 |
1.4 重金属对废水生物处理系统的影响 | 第30-35页 |
1.4.1 重金属对废水处理效果的影响 | 第30-32页 |
1.4.2 重金属对微生物的影响 | 第32-35页 |
1.5 研究目的和内容 | 第35-37页 |
1.5.1 研究目的 | 第35页 |
1.5.2 研究内容 | 第35-37页 |
2 分析项目与测定方法 | 第37-43页 |
2.1 常规分析测定方法 | 第37页 |
2.2 微生物活性测定方法 | 第37-38页 |
2.2.1 比耗氧速率测定方法 | 第37页 |
2.2.2 比氨氧化速率测定方法 | 第37页 |
2.2.3 比亚硝酸盐氧化速率测定方法 | 第37页 |
2.2.4 比硝酸盐还原速率测定方法 | 第37-38页 |
2.3 胞外聚合物提取和分析方法 | 第38-39页 |
2.3.1 胞外聚合物提取和测定 | 第38页 |
2.3.2 三维荧光光谱分析 | 第38页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱分析 | 第38-39页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第39页 |
2.4 颗粒污泥表面相对疏水性测定方法 | 第39页 |
2.5 颗粒污泥形态观察 | 第39-40页 |
2.6 微生物群落结构分析方法 | 第40-41页 |
2.6.1 DNA提取 | 第40页 |
2.6.2 聚合酶链式反应扩增 | 第40页 |
2.6.3 变性梯度凝胶电泳 | 第40-41页 |
2.6.4 序列测定 | 第41页 |
2.7 水与污泥中重金属测定方法 | 第41-43页 |
2.7.1 水中重金属测定方法 | 第41页 |
2.7.2 污泥中重金属测定方法 | 第41-43页 |
3 盐度变化对序批式活性污泥反应器性能及微生物群落结构的影响 | 第43-62页 |
3.1 材料和方法 | 第43-44页 |
3.1.1 实验装置与运行方式 | 第43页 |
3.1.2 实验用水和接种污泥 | 第43-44页 |
3.2 结果与讨论 | 第44-61页 |
3.2.1 盐度变化对COD去除效果的影响 | 第44页 |
3.2.2 盐度变化对氮效果去除的影响 | 第44-45页 |
3.2.3 盐度变化对活性污泥SOUR的影响 | 第45-47页 |
3.2.4 盐度变化对活性污泥SAOR、SNOR和SNRR的影响 | 第47-48页 |
3.2.5 盐度变化对活性污泥EPS特性的影响 | 第48-55页 |
3.2.6 盐度变化对SBR系统中微生物群落结构的影响 | 第55-61页 |
3.3 小结 | 第61-62页 |
4 盐度变化对序批式生物膜反应器性能及微生物群落结构的影响 | 第62-81页 |
4.1 材料与方法 | 第62-63页 |
4.1.1 实验装置和运行方式 | 第62页 |
4.1.2 实验用水和接种污泥 | 第62-63页 |
4.2 结果与讨论 | 第63-79页 |
4.2.1 盐度变化对COD去除效果的影响 | 第63页 |
4.2.2 盐度变化对氮去除效果的影响 | 第63-64页 |
4.2.3 盐度变化对生物膜和悬浮污泥SOUR的影响 | 第64-66页 |
4.2.4 盐度变化对生物膜和悬浮污泥SAOR、SNOR和SNRR的影响 | 第66-68页 |
4.2.5 盐度变化对生物膜和悬浮污泥EPS特性的影响 | 第68-72页 |
4.2.6 盐度变化对SBBR系统微生物群落结构的影响 | 第72-79页 |
4.3 小结 | 第79-81页 |
5 盐度变化对好氧颗粒污泥序批式反应器性能及微生物群落结构的影响 | 第81-103页 |
5.1 材料与方法 | 第81-82页 |
5.1.1 实验装置和运行方式 | 第81-82页 |
5.1.2 实验用水和接种污泥 | 第82页 |
5.2 结果与讨论 | 第82-102页 |
5.2.1 盐度变化对COD去除效果的影响 | 第82-83页 |
5.2.2 盐度变化对氮去除效果的影响 | 第83-84页 |
5.2.3 盐度变化对颗粒污泥SOUR的影响 | 第84-86页 |
5.2.4 盐度变化对颗粒污泥SAOR、SNOR和SNRR的影响 | 第86-87页 |
5.2.5 盐度变化对颗粒污泥EPS特性的影响 | 第87-94页 |
5.2.6 盐度变化对颗粒污泥形态的影响 | 第94-95页 |
5.2.7 盐度变化对GSBR系统微生物群落结构的影响 | 第95-102页 |
5.3 小结 | 第102-103页 |
6 Cu(II)浓度变化对序批式活性污泥反应器性能及微生物群落结构的影响 | 第103-125页 |
6.1 材料与方法 | 第103-104页 |
6.1.1 实验装置和运行方式 | 第103页 |
6.1.2 实验用水和接种污泥 | 第103-104页 |
6.2 结果与讨论 | 第104-123页 |
6.2.1 Cu(II)浓度变化对COD去除效果的影响 | 第104-105页 |
6.2.2 Cu(II)浓度变化对氮去除效果的影响 | 第105-106页 |
6.2.3 Cu(II)浓度变化对活性污泥SOUR的影响 | 第106-107页 |
6.2.4 Cu(II)浓度变化对活性污泥SAOR、SNOR和SNRR的影响 | 第107-108页 |
6.2.5 Cu(II)浓度变化对活性污泥EPS特性的影响 | 第108-116页 |
6.2.6 Cu(II)浓度变化对活性污泥沉降性能的影响 | 第116-117页 |
6.2.7 Cu(II)浓度变化对SBR系统中微生物群落结构的影响 | 第117-122页 |
6.2.8 铜的去除 | 第122-123页 |
6.3 小结 | 第123-125页 |
7 Cd(II)浓度变化对序批式生物膜反应器反应器性能及微生物群落结构的影响 | 第125-143页 |
7.1 材料与方法 | 第125页 |
7.1.1 实验装置和运行方式 | 第125页 |
7.1.2 实验用水和接种污泥 | 第125页 |
7.2 结果与讨论 | 第125-141页 |
7.2.1 Cd(II)浓度变化对COD去除效果的影响 | 第125-126页 |
7.2.2 Cd(II)浓度变化对氮去除效果的影响 | 第126-128页 |
7.2.3 Cd(II)浓度变化对生物膜和悬浮污泥SOUR的影响 | 第128页 |
7.2.4 Cd(II)浓度变化对生物膜和悬浮污泥SAOR、SNOR和SNRR的影响 | 第128-130页 |
7.2.5 Cd(II)对生物膜和悬浮污泥EPS特性的影响 | 第130-134页 |
7.2.6 Cd(II)浓度变化对SBBR系统中微生物群落结构的影响 | 第134-140页 |
7.2.7 镉的去除 | 第140-141页 |
7.3 小结 | 第141-143页 |
8 Cr(VI)浓度变化对好氧颗粒污泥序批式反应器性能及微生物群落结构的影响 | 第143-168页 |
8.1 材料与方法 | 第143页 |
8.1.1 实验装置和运行方式 | 第143页 |
8.1.2 实验用水和接种污泥 | 第143页 |
8.2 结果与讨论 | 第143-166页 |
8.2.1 Cr(VI)浓度变化对COD去除效果的影响 | 第143-145页 |
8.2.2 Cr(VI)浓度变化对氮去除效果的影响 | 第145-146页 |
8.2.3 Cr(VI)浓度变化对颗粒污泥SOUR的影响 | 第146-147页 |
8.2.4 Cr(VI)浓度变化对颗粒污泥SAOR、SNOR和SNRR的影响 | 第147-148页 |
8.2.5 Cr(VI)浓度变化对颗粒污泥EPS特性的影响 | 第148-158页 |
8.2.6 Cr(VI)浓度变化对颗粒污泥沉降性能的影响 | 第158-159页 |
8.2.7 Cr(VI)浓度变化对颗粒污泥形态的影响 | 第159-160页 |
8.2.8 Cr(VI)浓度变化对GSBR系统中微生物群落结构的影响 | 第160-164页 |
8.2.9 铬的去除 | 第164-166页 |
8.3 小结 | 第166-168页 |
9 结论、创新点及展望 | 第168-172页 |
9.1 结论 | 第168-170页 |
9.2 创新点 | 第170页 |
9.3 展望 | 第170-172页 |
参考文献 | 第172-185页 |
附录 | 第185-190页 |
致谢 | 第190-191页 |
个人简历 | 第191-192页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第192-193页 |