1 氦污染物的人为来源及其对环境和公共健康的影响
1.1 前言
1.2 氮污染物的主要人为来源
1.2.1 无机氮污染
1.2.2 有机氮污染
1.3 氮污染的影响
1.3.1 生态效应
1.3.1.1 淡水生态系统的酸化
1.3.1.2 水生生态系统的富营养化
1.3.2 毒理效应
1.3.3 对人类健康的影响
1.3.4 对人类经济的影响
1.4 防止氮污染的方法
1.4.1 末端治理技术
1.4.2 清洁生产
1.4.3 工业生态学
参考文献
2 硝化过程原理
2.1 前言
2.2 硝化过程的生物化学机理
2.2.1 氨氧化过程
2.2.2 亚硝酸盐氧化过程
2.2.3 包括生物合成的方程
2.3 硝化过程的微生物学机理
2.3.1 氨氧化细菌(AOB)
2.3.2 亚硝酸盐氧化细菌(NOB)
2.4 硝化过程的影响因素
2.4.1 温度
2.4.2 pH
2.4.3 氨氮和游离氨的浓度
2.4.4 溶解氧浓度
2.4.5 抑制性物质
2.5 硝化过程的数学模型
2.5.1 传统一步硝化模型
2.5.2 两步硝化模型
2.5.3 包括抑制作用的高级模型
参考文献
3 反硝化过程原理
3.1 前言
3.2 反硝化过程
3.2.1 反硝化过程的微生物学机理
3.2.2 反硝化过程的生物化学机理
3.2.2.1 硝酸盐(N0f)还原成亚硝酸盐(NOf)
3.2.2.2 亚硝酸盐(N0f)还原成一氧化氮(N0)
3.2.2.3 一氧化氮(N0)还原成一氧化二氮(N20)
3.2.2.4 一氧化二氮(N:0)还原成氮气(N2)
3.2.2.5 反硝化酶的遗传控制
3.2.3 反硝化过程的生理学机理
3.2.3.1 氧气的影响
3.2.3.2 氮氧化物的影响
3.2.3.3 pH和温度的影响
3.2.3.4 C/N比的影响
3.2.3.5 不同的电子供体
3.2.4 反硝化过程的数学模型
参考文献
4 厌氧氨氧化过程
5 去除市政污水中氮元素的环境技术
6 高浓度含氮废水脱氮环境技术
7 去除污水中难降解氮污染物的环境技术
8 渗滤液脱氮环境技术
9 鸟粪石回收氮技术
10 离子交换除氨技术
11 工业烟道废气脱氮技术
12 自养反硝化去除污水中氮源和硫源污染物
13好氧颗粒污泥脱氮系统
参考文献