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可控内循环厌氧反应器处理木薯废水的微生态及动力学研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 我国木薯产业发展及废水特点第11页
    1.2 木薯淀粉废水的处理方法第11-13页
        1.2.1 物理化学法第11-12页
        1.2.2 生物处理法第12-13页
    1.3 废水厌氧生物处理技术概况第13-15页
        1.3.1 废水厌氧生物处理的原理与过程第13-14页
        1.3.2 废水厌氧生物反应器的发展历程第14-15页
    1.4 内循环(IC)反应器的研究进展第15-18页
        1.4.1 IC反应器的结构及特点第15页
        1.4.2 IC反应器的工作过程第15-16页
        1.4.3 IC反应器内颗粒污泥特性第16页
        1.4.4 IC反应器的应用现状第16-18页
        1.4.5 IC反应器存在的不足第18页
    1.5 课题来源及研究目的和内容第18-20页
        1.5.1 课题来源第18页
        1.5.2 课题研究目的和意义第18-19页
        1.5.3 课题主要研究内容第19-20页
第2章 试验材料和方法第20-26页
    2.1 试验装置及运行过程第20-21页
    2.2 试验材料第21页
        2.2.1 试验用水第21页
        2.2.2 接种污泥第21页
    2.3 试验药品第21-22页
    2.4 试验仪器第22页
    2.5 分析方法第22-26页
        2.5.1 COD_(cr)的测定第23页
        2.5.2 挥发性脂肪酸和碳酸氢盐碱度的联合测定第23页
        2.5.3 MLSS和MLVSS的测定第23-24页
        2.5.4 产甲烷活性(SMA)的测定第24页
        2.5.5 胞外聚合物(EPS)的测定第24-25页
        2.5.6 辅酶F_(420)的测定第25页
        2.5.7 扫描电子显微镜分析第25页
        2.5.8 高通量测序技术第25-26页
第3章 内循环厌氧反应器处理木薯废水的效能及污泥特性研究第26-42页
    3.1 反应器启动期间的运行状况第26-29页
        3.1.1 启动期间反应器COD_(cr)去除情况第26-27页
        3.1.2 启动期间反应器产气情况第27页
        3.1.3 启动期间反应器pH的变化情况第27-28页
        3.1.4 出水挥发酸及碱度的变化情况第28-29页
    3.2 停留时间对反应器处理效果的影响第29-32页
        3.2.1 不同停留时间下COD_(cr)变化情况第29-30页
        3.2.2 不同停留时间下产气量及产气率的变化情况第30-31页
        3.2.3 不同停留时间进出水pH的变化情况第31页
        3.2.4 不同停留时间出水VFA及ALK的变化情况第31-32页
    3.3 反应器启动期间污泥特性分析第32-36页
        3.3.1 启动期间颗粒污泥基本理化性质变化情况第32-33页
        3.3.2 启动期间颗粒污泥的产甲烷活性第33-34页
        3.3.3 启动期间颗粒污泥EPS的含量分析第34页
        3.3.4 启动期间颗粒污泥EPS的红外光谱和三维荧光光谱分析第34-36页
    3.4 进水COD_(cr)浓度提升期间颗粒污泥特性分析第36-40页
        3.4.1 厌氧颗粒污泥的基本理化性质第36页
        3.4.2 厌氧颗粒污泥的产甲烷活性(SMA)变化情况第36-37页
        3.4.3 厌氧颗粒污泥的EPS变化情况第37-38页
        3.4.4 厌氧颗粒污泥EPS的红外光谱和三维荧光光谱分析第38-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第4章 可控内循环厌氧反应器的影响因素及微生态研究第42-64页
    4.1 回流比对厌氧反应器的影响第42-45页
        4.1.1 不同回流比下COD_(cr)的变化情况第42-43页
        4.1.2 不同回流比下产气量及产气率的变化情况第43-44页
        4.1.3 不同回流比进出水pH的变化情况第44-45页
        4.1.4 不同回流比出水VFA及ALK的变化情况第45页
    4.2 温度对厌氧反应器的影响第45-49页
        4.2.1 不同温度下COD_(cr)变化情况第46页
        4.2.2 不同温度产气量及产气率的变化情况第46-47页
        4.2.3 不同温度进出水pH的变化情况第47-48页
        4.2.4 不同温度出水VFA及ALK的变化情况第48-49页
    4.3 反应器运行参数变化期间颗粒污泥特性分析第49-62页
        4.3.1 厌氧颗粒污泥的基本理化性质第49页
        4.3.2 扫描电子显微镜分析第49-51页
        4.3.3 厌氧颗粒污泥的产甲烷活性(SMA)变化情况第51-52页
        4.3.4 颗粒污泥菌群的丰富度与多样性分析第52-55页
        4.3.5 颗粒污泥菌群结构与分布分析第55-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第5章 可控内循环厌氧反应器基质降解动力学研究第64-75页
    5.1 木薯废水静态降解动力学研究第64-66页
    5.2 反应器基质降解动力学模型的建立第66-69页
        5.2.1 模型结构的基本假设第66页
        5.2.2 模型相关参数说明第66-67页
        5.2.3 第一反应区基质降解动力学模型第67-69页
        5.2.4 第二反应区基质降解动力学模型第69页
    5.3 动力学参数的确定与讨论第69-73页
        5.3.1 动力学参数的确定第69-72页
        5.3.2 动力学参数的讨论第72-73页
        5.3.3 动力学模型的修正第73页
    5.4 本章小结第73-75页
第6章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间发表论文及成果第81-82页
致谢第82-83页

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