第一章 绪论 | 第1-35页 |
·涤纶碱减量废水的产生及水质特征 | 第15-17页 |
·碱减量废水的产生 | 第15-16页 |
·碱减量废水的水质特征 | 第16-17页 |
·碱减量废水的处理技术 | 第17-22页 |
·利用碱减量废水中碱液 | 第18页 |
·回收碱减量废水中对苯二甲酸 | 第18-19页 |
·碱减量废水与印染废水混合处理 | 第19-21页 |
·现有碱减量废水处理技术存在的问题及不足 | 第21-22页 |
·含TA废水的处理技术 | 第22-28页 |
·TA的微生物降解特性 | 第22-23页 |
·TA的微生物降解机理 | 第23-25页 |
·含TA废水的处理技术 | 第25-28页 |
·膜生物反应器技术 | 第28-32页 |
·膜生物反应器简介 | 第28-30页 |
·膜生物反应器发展及应用现状 | 第30-31页 |
·膜污染及影响因素 | 第31-32页 |
·本文研究目的和内容 | 第32-35页 |
·研究目的及意义 | 第32-33页 |
·研究内容 | 第33-34页 |
·课题的创新性 | 第34-35页 |
第二章 对苯二甲酸(TA)的好氧和兼氧降解特性 | 第35-54页 |
·前言 | 第35-36页 |
·实验装置与实验方法 | 第36-40页 |
·静态实验 | 第36-37页 |
·连续试验 | 第37-40页 |
·分析测试方法 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-53页 |
·污泥负荷(F/M)对TA好氧降解的影响 | 第40-42页 |
·TA的好氧降解抑制浓度 | 第42页 |
·TA和EG的好氧生物降解性能比较 | 第42-44页 |
·EG对TA好氧生物降解的影响 | 第44-46页 |
·单一基质(TA)废水连续实验的处理效果 | 第46-48页 |
·(EG+TA)废水连续实验的处理效果 | 第48-51页 |
·EG对TA兼氧生物降解的影响 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第三章 兼氧、好氧污泥对对苯二甲酸(TA)的生物吸附和解吸 | 第54-62页 |
·前言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-57页 |
·试验材料 | 第54-55页 |
·试验方法 | 第55-56页 |
·分析方法 | 第56页 |
·数据分析与质量保证 | 第56-57页 |
·试验结果与讨论 | 第57-60页 |
·兼氧、好氧污泥对TA的快速吸附 | 第57-58页 |
·TA的快速吸附、解吸平衡试验 | 第58-60页 |
·膜生物反应器内污泥对TA的吸附及降解 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 水解酸化一颗粒填料复合式膜生物反应器组合工艺处理实际碱减量废水 | 第62-78页 |
·前言 | 第62-63页 |
·实验装置与方法 | 第63-65页 |
·实验装置与工艺流程 | 第63-64页 |
·实验方法 | 第64页 |
·实验分析项目和方法 | 第64-65页 |
·水解酸化池运行性能 | 第65-70页 |
·水解酸化工艺机理 | 第65-66页 |
·水解酸化对废水可生化性的影响 | 第66-67页 |
·水解酸化反应器挥发性脂肪酸(VFA)的变化 | 第67-68页 |
·不同HRT条件下的处理效果比较 | 第68-69页 |
·进水容积负荷(U_v)与去除容积负荷(U_r)的关系 | 第69-70页 |
·HMBR工艺的运行性能 | 第70-76页 |
·HRT对HMBR处理效果的影响 | 第70-71页 |
·冲击负荷对COD去除率的影响 | 第71页 |
·进水容积负荷U_v与污泥负荷U_v去除容积负荷Uf的关系 | 第71-72页 |
·进水容积负荷U_v对HMBR运行性能的影响分析 | 第72-74页 |
·水解酸化池和HMBR处理效果比较 | 第74-75页 |
·TA工业废水的各种处理方法比较 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第五章 颗粒填料对HMBR膜污染的影响 | 第78-108页 |
·前言 | 第78-79页 |
·颗粒填料复合式膜生物反应器(HMBR)的机理 | 第79-84页 |
·悬浮颗粒在膜表面的沉积条件 | 第79-80页 |
·颗粒填料复合式膜生物反应器(HMBR)的构造 | 第80-81页 |
·颗粒填料复合式膜生物反应器(HMBR)的性能及特点 | 第81-84页 |
·HMBR运行参数对膜污染的影响 | 第84-92页 |
·正交实验设计方案 | 第85-86页 |
·实验装置及运行方法 | 第86-87页 |
·实验分析项目测定及数据整理 | 第87-90页 |
·操作参数对膜污染的影响 | 第90-92页 |
·颗粒填料在膜污染控制上的作用 | 第92-98页 |
·实验装置与运行参数 | 第92-93页 |
·填料颗粒对减小沉积层阻力的作用 | 第93-95页 |
·填料颗粒对临界通量(CriticalFlux)的影响 | 第95-97页 |
·填料颗粒对透膜压差(TMP)的影响 | 第97页 |
·填料颗粒减缓污泥沉积层的形成 | 第97-98页 |
·颗粒填料对膜生物反应器生物系统的影响 | 第98-107页 |
·实验分析项目 | 第99-100页 |
·HMBR中悬浮微生物和附着微生物的生长 | 第100-102页 |
·HMBR系统生物相考察 | 第102-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第六章 颗粒填料复合式膜生物反应器的运行特性 | 第108-137页 |
·前言 | 第108-109页 |
·实验装置与实验方案设计 | 第109-110页 |
·有机污染物去除效果 | 第110-113页 |
·MBR和HMBR的有机污染物的去除效率比较 | 第110-112页 |
·冲击负荷对COD去除效率的影响 | 第112-113页 |
·连续运行过程中透膜压差(TMP)的变化 | 第113-115页 |
·污泥浓度及MLVSS/MLSS随运行时间的变化 | 第115-116页 |
·污泥颗粒粒径分布变化 | 第116-119页 |
·污泥混合液的过滤性能 | 第119-127页 |
·MBR、HMBR污泥混合液及其各组分的过滤阻力比较 | 第119-123页 |
·污泥比阻和上清液凝胶层比阻 | 第123-127页 |
·溶解性微生物产物的表征及其变化 | 第127-132页 |
·分子量分布实验方法 | 第128-129页 |
·微生物产物浓度随时间的变化 | 第129-130页 |
·微生物产物分子量组成随时间的变化 | 第130-131页 |
·溶解性液体的憎水性能表征及其变化 | 第131-132页 |
·污泥活性的表征及其变化 | 第132-135页 |
·污泥脱氢酶活性的测定 | 第132-134页 |
·各工况条件下的污泥脱氢酶活性 | 第134-135页 |
·本章小结 | 第135-137页 |
第七章 膜生物反应器处理碱减量废水的动力学分析 | 第137-147页 |
·前言 | 第137页 |
·污泥增殖动力学 | 第137-143页 |
·污泥表观产率系数Y_0 | 第137-140页 |
·污泥理论产率系数Y和衰减系数K_d | 第140-143页 |
·有机污染物降解动力学 | 第143-146页 |
·基质降解速率常数K的求解 | 第143-145页 |
·三种实验废水降解速率常数K的综合分析 | 第145-146页 |
·本章小结 | 第146-147页 |
第八章 碱减量废水的酸析处理及其工程意义 | 第147-163页 |
·前言 | 第147-148页 |
·对苯二甲酸(TA)的酸析沉降机理 | 第148-151页 |
·对苯二甲酸(TA)的物理和化学参数 | 第148-149页 |
·对苯二甲酸(TA)在水中的理论溶解度曲线 | 第149-151页 |
·对苯二甲酸酸析工艺影响因素 | 第151-156页 |
·酸析pH值 | 第151-153页 |
·酸析温度 | 第153页 |
·酸析搅拌速度 | 第153-154页 |
·沉降时间 | 第154-155页 |
·水洗 | 第155-156页 |
·酸析法回收对苯二甲酸的工艺流程及回收率 | 第156-157页 |
·酸析后废水的可化性 | 第157-158页 |
·酸析回收TA废水的生物处理效果 | 第158-161页 |
·生物处理实验装置和操作参数 | 第158-159页 |
·水解酸化池处理效果 | 第159页 |
·HMBR处理效果 | 第159-160页 |
·水解酸化池和HMBR处理效果比较 | 第160-161页 |
·回收对苯二甲酸的工程意义 | 第161页 |
·本章小结 | 第161-163页 |
第九章 结论与建议 | 第163-168页 |
·结论 | 第163-167页 |
·建议 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-177页 |
攻读博士学位期间以第一作者名称发表的学术论文 | 第177-178页 |
致谢 | 第178页 |