摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
·背景 | 第11-12页 |
·课题来源及研究意义 | 第12页 |
·研究的主要内容及技术路线 | 第12-14页 |
第二章 人工湿地概述 | 第14-33页 |
·人工湿地的概念、基本组成及作用 | 第14页 |
·人工湿地的类型及其特点 | 第14-16页 |
·人工湿地除污机理 | 第16-20页 |
·悬浮物的去除机理 | 第16页 |
·有机物的去除机理 | 第16-17页 |
·氮的去除机理 | 第17-19页 |
·磷的去除机理 | 第19-20页 |
·典型人工湿地污染物去除动力学模型 | 第20-23页 |
·衰减模型 | 第20页 |
·一级动力学模型 | 第20-21页 |
·零级动力学模型 | 第21-22页 |
·Monod 模型 | 第22页 |
·生态动力学模型 | 第22-23页 |
·人工湿地系统设计 | 第23-28页 |
·人工湿地系统工艺流程和组合方式 | 第23-24页 |
·人工湿地床体表面积设计 | 第24-26页 |
·人工湿地植物和基质的选择 | 第26-27页 |
·人工湿地其他要素设计 | 第27-28页 |
·人工湿地的研究与应用现状 | 第28-31页 |
·国外人工湿地研究应用现状 | 第28-30页 |
·国内人工湿地研究应用现状 | 第30-31页 |
·人工湿地污水处理系统存在的问题 | 第31-33页 |
第三章 复合垂直流人工湿地试验系统及试验介绍 | 第33-43页 |
·复合垂直流人工湿地试验系统介绍 | 第33-36页 |
·试验条件及运行工况的确定 | 第36-42页 |
·检测方法 | 第36-37页 |
·运行工况对CODcr 净化效果影响分析 | 第37-38页 |
·运行工况对NH3-N 净化效果影响分析 | 第38-39页 |
·运行工况对TN 净化效果影响分析 | 第39-41页 |
·运行工况对TP 净化效果影响分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 复合垂直流人工湿地脱氮除磷正交试验研究 | 第43-58页 |
·正交试验概述 | 第43-44页 |
·正交试验的指标、因素、水平 | 第43页 |
·正交试验结果分析方法 | 第43-44页 |
·正交试验设计 | 第44-46页 |
·试验因素的选定 | 第44-45页 |
·因素水平的确定 | 第45-46页 |
·试验结果分析 | 第46-57页 |
·NH_3-N 正交试验结果分析 | 第46-49页 |
·TN 正交试验结果分析 | 第49-53页 |
·TP 正交试验结果分析 | 第53-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 复合垂直流人工湿地脱氮除磷净化效果试验研究 | 第58-77页 |
·流程对污水净化效果的影响 | 第58-63页 |
·流程对CODcr 净化效果的影响 | 第58-59页 |
·流程对NH_3-N 净化效果的影响 | 第59-61页 |
·流程对TN 净化效果的影响 | 第61-62页 |
·流程对TP 净化效果的影响 | 第62-63页 |
·水力负荷对污水净化效果的影响 | 第63-70页 |
·水力负荷对CODcr 净化效果的影响 | 第63-65页 |
·水力负荷对NH_3-N 净化效果的影响 | 第65-67页 |
·水力负荷对TN 净化效果的影响 | 第67-68页 |
·水力负荷对TP 净化效果的影响 | 第68-70页 |
·污染负荷对污水净化效果的影响 | 第70-74页 |
·污染负荷对CODcr 净化效果的影响 | 第70-71页 |
·污染负荷对NH_3-N 净化效果的影响 | 第71-73页 |
·污染负荷对TN 净化效果的影响 | 第73页 |
·污染负荷对TP 净化效果的影响 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-77页 |
第六章 复合垂直流人工湿地污染物去除动力学研究 | 第77-83页 |
·复合垂直流人工湿地动力学模型分析 | 第77-82页 |
·CODcr 的去除动力学模型 | 第77-78页 |
·NH_3-N 的去除动力学模型 | 第78-80页 |
·TN 的去除动力学模型 | 第80-81页 |
·TP 的去除动力学模型 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第七章 结论及建议 | 第83-86页 |
·结论 | 第83-85页 |
·本文的主要结论 | 第83-85页 |
·本文的主要创新点 | 第85页 |
·建议 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第91页 |