含氯有机物对同步硝化反硝化脱氮性能及微生物种群结构的影响研究
发布时间:2023-09-17 19:38
生物法处理实际废水过程中,一些难降解有机物的存在会影响生物处理工艺对氮、磷等主要污染物的去除效能,进而影响出水质量。因此,本研究首先在高效的序批式生物膜反应器(sequential batch biofilm reactor,SBBR)中实现同步硝化反硝化(simultaneous nitrification and denitrification,SND)的脱氮技术,构建新型生物脱氮工艺SND-SBBR。然后,以此工艺为研究对象,探究了不同浓度的2,4,6-三氯苯酚(TCP)和氯霉素(CAP)对SND-SBBR脱氮性能的影响以及2,4,6-TCP和CAP的生物降解效果。最后,借助高通量的测序手段,表征了2,4,6-TCP和CAP所引起的微生物群落结构的变化。(1)2,4,6-TCP抑制了硝化反应,降低了铵氮的去除效果,去除量平均下降9.27 mg/L。但是,2,4,6-TCP对反硝化作用影响不同。硝酸盐积累量呈先下降后上升的趋势,变化量为3.42 mg/L;而亚硝酸盐积累量则呈现相反的变化趋势,且变化量很小仅为0.095mg/L。同时结果表明25 mg/L的2,4,6-TCP对SND...
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 污水生物脱氮技术的原理发展
1.2.1 传统生物脱氮技术原理
1.2.2 新型生物脱氮技术原理
1.3 生物脱氮工艺的发展
1.3.1 活性污泥法脱氮工艺
1.3.2 生物膜法脱氮工艺
1.3.3 序批式生物膜工艺的概述
1.4 同步硝化反硝化的研究现状
1.4.1 同步硝化反硝化影响因素
1.4.2 同步硝化反硝化的研究进展
1.5 含氯有机物的研究进展
1.5.1 2,4,6-三氯苯酚研究进展
1.5.2 氯霉素研究进展
1.6 研究目的、研究内容及技术路线
1.6.1 研究目的与意义
1.6.2 主要研究内容
1.6.3 技术路线
第二章 实验材料与方法
2.1 实验装置及工艺流程
2.1.1 实验装置
2.1.2 工艺流程
2.2 实验材料
2.2.1 接种污泥及实验填料
2.2.2 实验用水
2.3 实验试剂及仪器
2.3.1 实验试剂
2.3.2 实验仪器
2.4 实验检测方法
2.4.1 水质常规指标分析方法
2.4.2 扫描电子显微镜方法
2.4.3 2,4,6-TCP检测方法
2.4.4 CAP检测方法
2.4.5 高通量测序微生物分析
第三章 2,4,6-TCP对 SND-SBBR工艺的影响
3.1 目标污染物的去除性能
3.1.1 不同浓度的2,4,6-TCP对 COD的去除影响
3.1.2 不同浓度的2,4,6-TCP对氨氮的去除影响
3.1.3 不同浓度2,4,6-TCP对硝酸盐和亚硝酸盐的积累的影响
3.2 2,4,6-TCP的降解效率和可能的降解途径
3.3 微生物群落分析
3.3.1 微生物种群结构多样性分析
3.3.2 微生物种群结构分析
3.4 本章小结
第四章 CAP对 SND-SBBR工艺的影响
4.1 目标污染物的去除性能
4.1.1 不同浓度的CAP对 COD的去除影响
4.1.2 不同浓度的CAP对氨氮的去除影响
4.1.3 不同浓度CAP对硝酸盐和亚硝酸盐的积累的影响
4.2 CAP的降解效率
4.3 微生物群落分析
4.3.1 微生物种群结构多样性分析
4.3.2 微生物种群结构分析
4.4 本章小结
结论与展望
结论
展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
本文编号:3848029
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
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摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 污水生物脱氮技术的原理发展
1.2.1 传统生物脱氮技术原理
1.2.2 新型生物脱氮技术原理
1.3 生物脱氮工艺的发展
1.3.1 活性污泥法脱氮工艺
1.3.2 生物膜法脱氮工艺
1.3.3 序批式生物膜工艺的概述
1.4 同步硝化反硝化的研究现状
1.4.1 同步硝化反硝化影响因素
1.4.2 同步硝化反硝化的研究进展
1.5 含氯有机物的研究进展
1.5.1 2,4,6-三氯苯酚研究进展
1.5.2 氯霉素研究进展
1.6 研究目的、研究内容及技术路线
1.6.1 研究目的与意义
1.6.2 主要研究内容
1.6.3 技术路线
第二章 实验材料与方法
2.1 实验装置及工艺流程
2.1.1 实验装置
2.1.2 工艺流程
2.2 实验材料
2.2.1 接种污泥及实验填料
2.2.2 实验用水
2.3 实验试剂及仪器
2.3.1 实验试剂
2.3.2 实验仪器
2.4 实验检测方法
2.4.1 水质常规指标分析方法
2.4.2 扫描电子显微镜方法
2.4.3 2,4,6-TCP检测方法
2.4.4 CAP检测方法
2.4.5 高通量测序微生物分析
第三章 2,4,6-TCP对 SND-SBBR工艺的影响
3.1 目标污染物的去除性能
3.1.1 不同浓度的2,4,6-TCP对 COD的去除影响
3.1.2 不同浓度的2,4,6-TCP对氨氮的去除影响
3.1.3 不同浓度2,4,6-TCP对硝酸盐和亚硝酸盐的积累的影响
3.2 2,4,6-TCP的降解效率和可能的降解途径
3.3 微生物群落分析
3.3.1 微生物种群结构多样性分析
3.3.2 微生物种群结构分析
3.4 本章小结
第四章 CAP对 SND-SBBR工艺的影响
4.1 目标污染物的去除性能
4.1.1 不同浓度的CAP对 COD的去除影响
4.1.2 不同浓度的CAP对氨氮的去除影响
4.1.3 不同浓度CAP对硝酸盐和亚硝酸盐的积累的影响
4.2 CAP的降解效率
4.3 微生物群落分析
4.3.1 微生物种群结构多样性分析
4.3.2 微生物种群结构分析
4.4 本章小结
结论与展望
结论
展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
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本文编号:3848029
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