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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--混凝—芬顿—土地快速渗滤法处理垃圾渗滤液研究
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混凝—芬顿—土地快速渗滤法处理垃圾渗滤液研究
 
     论文目录
 
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

 
 
论文编号BS3869203,这篇论文共102
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