摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 Cr(Ⅵ)污染及含Cr(Ⅵ)废水治理现状 | 第8-11页 |
1.1.1 Cr(Ⅵ)污染现状 | 第8页 |
1.1.2 Cr(Ⅵ)的危害 | 第8页 |
1.1.3 含Cr(Ⅵ)废水的治理现状 | 第8-11页 |
1.2 剩余污泥处理与处置现状 | 第11-12页 |
1.2.1 剩余污泥的产生及危害 | 第11页 |
1.2.2 剩余污泥的处理与处置 | 第11-12页 |
1.2.3 剩余污泥的资源化利用 | 第12页 |
1.3 污泥裂解技术 | 第12-14页 |
1.3.1 污泥裂解工艺 | 第12-14页 |
1.3.2 污泥裂解液的应用 | 第14页 |
1.4 课题研究背景及内容 | 第14-17页 |
1.4.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-17页 |
2 实验部分 | 第17-23页 |
2.1 实验材料 | 第17-18页 |
2.1.1 实验试剂 | 第17页 |
2.1.2 实验仪器 | 第17-18页 |
2.1.3 实验污泥及模拟废水组成 | 第18页 |
2.2 实验方法 | 第18-21页 |
2.2.1 污泥裂解液的制备 | 第18-19页 |
2.2.2 污泥裂解液中腐殖酸的提取及污泥裂解上清液的制备 | 第19页 |
2.2.3 厌氧活性污泥的驯化 | 第19页 |
2.2.4 污泥裂解液对不同浓度Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第19-20页 |
2.2.5 Cr在上清液及活性污泥内的分布 | 第20页 |
2.2.6 污泥裂解液对污泥菌群结构的影响 | 第20-21页 |
2.2.7 污泥腐殖酸对Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第21页 |
2.2.8 污泥腐殖酸与Cr(Ⅵ)的还原、吸附及络合作用 | 第21页 |
2.2.9 污泥腐殖酸与Cr(Ⅵ)的荧光猝灭反应 | 第21页 |
2.3 分析方法 | 第21-23页 |
2.3.1 Cr(Ⅵ)、Cr(Ⅲ)及总铬的测定 | 第21页 |
2.3.2 常规指标的测定 | 第21-22页 |
2.3.3 电子顺磁共振及X射线光电子能谱分析 | 第22页 |
2.3.4 污泥腐殖酸的元素分析及电化学活性测定 | 第22页 |
2.3.5 污泥腐殖酸的三维荧光光谱及荧光猝灭分析 | 第22页 |
2.3.6 傅里叶红外光谱分析 | 第22-23页 |
3 污泥裂解工艺的选取及污泥裂解液的制备 | 第23-29页 |
3.1 污泥裂解工艺参数的优化 | 第23-25页 |
3.1.1 碱处理工艺 | 第23-24页 |
3.1.2 超声+碱处理工艺 | 第24-25页 |
3.1.3 热碱工艺 | 第25页 |
3.2 最佳污泥裂解工艺的确定 | 第25-27页 |
3.3 本章小结 | 第27-29页 |
4 污泥裂解液对Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第29-39页 |
4.1 污泥裂解液对不同浓度Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第29-30页 |
4.2 污泥裂解液对Cr在上清液及活性污泥内分布的影响 | 第30-32页 |
4.2.1 Cr在上清液中的分布 | 第30页 |
4.2.2 Cr在活性污泥内的分布 | 第30-32页 |
4.3 污泥裂解液对Cr价态变化的影响 | 第32-33页 |
4.4 污泥菌群结构分析 | 第33-38页 |
4.4.1 操作分类单元(OTU)分类 | 第33-34页 |
4.4.2 多样性分析 | 第34-36页 |
4.4.3 物种丰度分析 | 第36-38页 |
4.5 本章小结 | 第38-39页 |
5 污泥腐殖酸强化Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的机理研究 | 第39-50页 |
5.1 污泥腐殖酸对不同浓度Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第39页 |
5.2 不同污泥腐殖酸投加浓度对Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第39-40页 |
5.3 污泥腐殖酸强化Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的机理分析 | 第40-48页 |
5.3.1 污泥腐殖酸的性质分析 | 第40-42页 |
5.3.2 污泥腐殖酸对Cr(Ⅵ)的络合作用 | 第42-46页 |
5.3.3 污泥腐殖酸对Cr(Ⅵ)的吸附及化学还原作用 | 第46-47页 |
5.3.4 污泥腐殖酸的氧化还原介体作用 | 第47-48页 |
5.4 环境因素对污泥腐殖酸强化Cr(Ⅵ)厌氧生物还原的影响 | 第48-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-60页 |