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混凝—芬顿—土地快速渗滤法处理垃圾渗滤液研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第3-5页 | abstract | 第5-7页 | 第1章 绪论 | 第12-23页 | 1.1 垃圾渗滤液的产生及特点 | 第12-13页 | 1.1.1 垃圾渗滤液的产生 | 第12页 | 1.1.2 垃圾渗滤液的水质特点 | 第12-13页 | 1.1.3 垃圾渗滤液的危害 | 第13页 | 1.2 垃圾渗滤液的处理现状 | 第13-16页 | 1.2.1 生物处理 | 第13-15页 | 1.2.2 物化处理 | 第15-16页 | 1.2.3 回灌处理 | 第16页 | 1.2.4 土地处理 | 第16页 | 1.3 土地渗滤法简述 | 第16-20页 | 1.3.1 土地渗滤法的国内外研究情况 | 第17页 | 1.3.2 土地渗滤法对污染物的去除机理 | 第17-18页 | 1.3.3 土地渗滤法的结构组成研究 | 第18-19页 | 1.3.4 土地渗滤法在水处理中的应用 | 第19-20页 | 1.3.5 土地渗滤法前景展望 | 第20页 | 1.4 研究目的及内容 | 第20-23页 | 1.4.1 研究目的 | 第20-21页 | 1.4.2 研究内容 | 第21-23页 | 第2章 实验材料与分析方法 | 第23-26页 | 2.1 实验装置 | 第23-24页 | 2.2 垃圾渗滤液来源及水质 | 第24页 | 2.3 实验仪器 | 第24-25页 | 2.4 检测方法 | 第25-26页 | 2.4.1 检测指标及分析方法 | 第25页 | 2.4.2 三维荧光检测方法 | 第25页 | 2.4.3 宏基因组测序方法 | 第25页 | 2.4.4 数据分析方法 | 第25-26页 | 第3章 垃圾渗滤液的混凝-芬顿氧化处理研究 | 第26-32页 | 3.1 混凝工艺 | 第26-28页 | 3.1.1 实验内容及方法 | 第26页 | 3.1.2 实验步骤 | 第26页 | 3.1.3 实验结果分析 | 第26-28页 | 3.2 芬顿氧化工艺 | 第28-31页 | 3.2.1 实验内容及方法 | 第28-29页 | 3.2.2 实验步骤 | 第29页 | 3.2.3 实验结果分析 | 第29-31页 | 3.3 本章小结 | 第31-32页 | 第4章 土地快速渗滤处理垃圾渗滤液研究 | 第32-54页 | 4.1 实验内容 | 第32-33页 | 4.1.1 静态吸附实验 | 第32页 | 4.1.2 土地快速渗滤实验 | 第32-33页 | 4.2 填料的静态吸附 | 第33-35页 | 4.2.1 实验步骤 | 第33页 | 4.2.2 结果与讨论 | 第33-34页 | 4.2.3 土地渗滤装置预实验 | 第34-35页 | 4.3 土地渗滤启动实验 | 第35-39页 | 4.3.1 实验步骤 | 第35-36页 | 4.3.2 COD去除效果 | 第36-37页 | 4.3.3 氨氮去除效果 | 第37-39页 | 4.4 B/C比对实验效果的影响 | 第39-43页 | 4.4.1 实验步骤 | 第39页 | 4.4.2 COD去除效果 | 第39-41页 | 4.4.3 氨氮去除效果 | 第41-43页 | 4.5 水力负荷对实验效果的影响 | 第43-46页 | 4.5.1 实验步骤 | 第43页 | 4.5.2 COD去除效果 | 第43-44页 | 4.5.3 氨氮去除效果 | 第44-46页 | 4.6 进水频率对实验效果的影响 | 第46-49页 | 4.6.1 实验步骤 | 第46-47页 | 4.6.2 COD去除效果 | 第47页 | 4.6.3 氨氮去除效果 | 第47-49页 | 4.7 不同工艺条件下实验结果对比 | 第49-53页 | 4.7.1 出水COD浓度结果对比 | 第50-51页 | 4.7.2 出水NH3-N浓度结果对比 | 第51-52页 | 4.7.3 出水NO3-N浓度结果对比 | 第52页 | 4.7.4 出水NO2-N浓度结果对比 | 第52-53页 | 4.8 本章小结 | 第53-54页 | 第5章 水质处理效果及酶活性分析 | 第54-78页 | 5.1 实验内容 | 第54页 | 5.2 实验步骤 | 第54-55页 | 5.3 低浓度负荷下水质处理效果及填料酶活性分析 | 第55-63页 | 5.3.1 污染物处理效果分析 | 第55-58页 | 5.3.2 渗滤柱不同深度污染物浓度变化情况 | 第58-59页 | 5.3.3 渗滤柱填料酶活性分析 | 第59-62页 | 5.3.4 酶活性与污染物浓度变化相关性分析 | 第62-63页 | 5.4 高浓度负荷下水质处理效果及填料酶活性分析 | 第63-72页 | 5.4.1 污染物处理效果分析 | 第63-67页 | 5.4.2 渗滤柱不同深度污染物浓度变化情况 | 第67-68页 | 5.4.3 渗滤柱填料酶活性分析 | 第68-70页 | 5.4.4 酶活性与污染物浓度变化相关性分析 | 第70-72页 | 5.5 垃圾渗滤液的三维荧光光谱分析 | 第72-76页 | 5.5.1 三维荧光光谱简述 | 第72-73页 | 5.5.2 垃圾渗滤液处理前后三维荧光光谱分析 | 第73-75页 | 5.5.3 垃圾渗滤液中DOM的参数分析 | 第75-76页 | 5.6 本章小结 | 第76-78页 | 第6章 土地快速渗滤法处理垃圾渗滤液微生态高通量分析 | 第78-93页 | 6.1 高通量测序样品分组及命名 | 第78页 | 6.2 OTU及物种群落分析 | 第78-79页 | 6.3 生物多样性分析 | 第79-83页 | 6.3.1 多样性指数分析 | 第79-81页 | 6.3.2 稀疏曲线分析 | 第81-82页 | 6.3.3 Beta多样性分析 | 第82-83页 | 6.4 物种分类分析 | 第83-92页 | 6.4.1 门水平上的群落结构组成 | 第84-86页 | 6.4.2 纲水平上的群落结构组成 | 第86-87页 | 6.4.3 目水平上的群落结构组成 | 第87-89页 | 6.4.4 科水平上的群落结构组成 | 第89-90页 | 6.4.5 属水平上的群落结构组成 | 第90-92页 | 6.5 本章小结 | 第92-93页 | 第7章 结论与建议 | 第93-95页 | 7.1 结论 | 第93-94页 | 7.2 建议 | 第94-95页 | 参考文献 | 第95-100页 | 硕士期间发表论文及专利情况 | 第100-101页 | 致谢 | 第101-102页 |
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