摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 我国地下水水资源现状 | 第10-12页 |
1.1.2 地下水中铁和锰的来源及危害 | 第12-14页 |
1.2 地下水除铁除锰技术的发展及相关研究 | 第14-21页 |
1.2.1 地下水除铁技术发展 | 第14-16页 |
1.2.2 地下水除锰技术发展 | 第16-18页 |
1.2.3 铁锰氧化菌的研究 | 第18-19页 |
1.2.4 生物除铁除锰滤池快速启动方法研究 | 第19-20页 |
1.2.5 高通量测序技术简介 | 第20-21页 |
1.3 课题的来源及研究内容 | 第21-24页 |
1.3.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第21页 |
1.3.2 课题研究的思路及内容 | 第21-24页 |
第2章 试验材料及分析检测方法 | 第24-28页 |
2.1 试验装置及原水配置 | 第24-25页 |
2.1.1 试验装置 | 第24-25页 |
2.1.2 原水水质 | 第25页 |
2.2 试验仪器及主要指标检测分析方法 | 第25-26页 |
2.2.1 试验仪器 | 第25页 |
2.2.2 主要分析项目及检测方法 | 第25-26页 |
2.3 微生物对铁的去除影响试验方法 | 第26页 |
2.4 总铁浓度对生物滤池除铁除锰的影响试验方法 | 第26-27页 |
2.5 高效除锰菌分离试验方法 | 第27-28页 |
第3章 反应器的启动研究试验 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 接触氧化法除铁反应器的启动试验 | 第28-30页 |
3.2.1 反应器的启动和运行 | 第28-29页 |
3.2.2 滤料表面 FeOOH 的披覆情况分析 | 第29-30页 |
3.3 低铁高锰环境下生物除铁除锰滤池快速启动试验 | 第30-40页 |
3.3.1 循环水水质 | 第30-32页 |
3.3.2 启动运行方式 | 第32页 |
3.3.3 滤柱培养期锰的去除效果 | 第32-34页 |
3.3.4 滤柱稳定运行期铁和锰的去除效果 | 第34-35页 |
3.3.5 微生物形态观察分析 | 第35-36页 |
3.3.6 滤料表面物质分析 | 第36-37页 |
3.3.7 滤料表面元素价态组成分析 | 第37-39页 |
3.3.8 滤料表面的元素分布分析 | 第39-40页 |
3.4 本章小节 | 第40-42页 |
第4章 生物除铁除锰滤池运行的试验研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 微生物对铁的去除的影响试验 | 第42-48页 |
4.2.1 进水总铁浓度对去除效果影响分析 | 第45-46页 |
4.2.2 滤速对去除效果影响分析 | 第46-48页 |
4.3 总铁浓度对生物滤池除铁除锰的影响试验 | 第48-55页 |
4.3.1 生物滤层对总铁的去除效果 | 第48-51页 |
4.3.2 生物滤层对锰的去除效果 | 第51-55页 |
4.4 本章小节 | 第55-56页 |
第5章 除锰菌的微生物学试验研究 | 第56-72页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 高效除锰菌的分离试验 | 第56-63页 |
5.2.1 优势锰氧化菌菌群的建立 | 第56-58页 |
5.2.2 锰氧化菌的筛选及菌落形态分析 | 第58页 |
5.2.3 锰氧化菌的菌种群落结构分析 | 第58-61页 |
5.2.4 锰氧化菌菌体的形貌特征 | 第61页 |
5.2.5 三种锰氧化菌除锰能力的比较 | 第61-63页 |
5.3 除锰菌的分子生物学试验 | 第63-71页 |
5.3.1 试验材料 | 第63-66页 |
5.3.2 DNA 提取试验 | 第66-68页 |
5.3.3 高通量测序分析 | 第68-71页 |
5.4 本章小节 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
致谢 | 第79页 |