摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 研究目标、内容、拟解决的关键问题、研究方法、技术路线 | 第13-16页 |
1.2.1 研究目目标 | 第13页 |
1.2.2 研究内容 | 第13-14页 |
1.2.3 拟解决的关键问题: | 第14-15页 |
1.2.4 技术路线 | 第15-16页 |
2 填埋场覆盖层生物氧化研究进展 | 第16-24页 |
2.1 填埋场覆盖层中甲烷氧化影响因素 | 第16-18页 |
2.2 填埋场覆盖层中甲烷氧化模型的研究 | 第18-20页 |
2.3 覆盖层中氯代烃对甲烷氧化影响研究 | 第20-21页 |
2.4 覆盖土中甲烷氧化菌群落结构分析 | 第21-22页 |
2.5 甲烷氧化菌对氯代烃的生物降解研究 | 第22-23页 |
2.6 结束语 | 第23-24页 |
3 覆盖土催化甲烷生物氧化的材料优选与动力学模型 | 第24-36页 |
3.1 实验材料与方法 | 第24-28页 |
3.1.1 覆盖土 | 第24-25页 |
3.1.2 甲烷氧化反应器实验装置 | 第25-26页 |
3.1.3 分析检测条件和方法 | 第26页 |
3.1.4 反应器中甲烷氧化迁移转化模型推导 | 第26-28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-35页 |
3.2.1 系统稳态时甲烷迁移转化方程 | 第28-29页 |
3.2.2 土壤理化性质 | 第29页 |
3.2.3 各地原始土样的甲烷氧化能力 | 第29-30页 |
3.2.4 反应器中甲烷氧化速率和甲烷氧化效率 | 第30-32页 |
3.2.5 反应器中生物气空间分布与模型拟合 | 第32-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
4 覆盖层氧气消耗通量模型及甲烷氧化能力预测 | 第36-48页 |
4.1 实验材料与方法 | 第37-38页 |
4.1.1 模拟覆盖层材料 | 第37页 |
4.1.2 模拟覆盖层土柱实验装置 | 第37页 |
4.1.3 分析检测条件和方法 | 第37-38页 |
4.2 模型推导 | 第38-40页 |
4.2.1 覆盖层氧气消耗通量模型推导 | 第38-39页 |
4.2.2 覆盖层中微生物甲烷氧化经验方程 | 第39-40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-47页 |
4.3.1 氧气在模拟覆盖层中扩散规律 | 第40-43页 |
4.3.2 模拟覆盖层的甲烷氧化能力分析 | 第43-44页 |
4.3.3 覆盖层有机碳和有机质分析 | 第44-45页 |
4.3.4 氧气消耗通量模型 | 第45-46页 |
4.3.5 覆盖层中甲烷氧化能力预测 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
5 连续动态分析覆盖层甲烷氧化及微生物群落结构变化 | 第48-61页 |
5.1 材料与方法 | 第49-50页 |
5.1.1 模拟覆盖层装置的建立与运行过程 | 第49-50页 |
5.1.2 土壤DNA提取 | 第50页 |
5.1.3 高通量测序及原始数据分析 | 第50页 |
5.2 结果与讨论 | 第50-60页 |
5.2.1 模拟覆盖层的构建及稳定化运行 | 第50-52页 |
5.2.2 氧化速率和氧化效率与甲烷通量相关性 | 第52-55页 |
5.2.3 半饱和常数与覆盖层生物气相关性 | 第55-56页 |
5.2.4 甲烷氧化菌群落结构分析 | 第56-59页 |
5.2.5 生物气分布对甲烷氧化菌群落结构影响 | 第59-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
6 氯代烯烃胁迫下覆盖土甲烷氧化 | 第61-68页 |
6.1 材料与方法 | 第61-62页 |
6.1.1 实验材料 | 第61-62页 |
6.1.2 实验方法 | 第62页 |
6.1.3 检测方法 | 第62页 |
6.2 结果与讨论 | 第62-66页 |
6.2.1 氯代烯烃对覆盖土甲烷氧化影响 | 第62-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-68页 |
7 结论与展望 | 第68-71页 |
7.1 结论 | 第68-69页 |
7.2 存在问题与展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第78-79页 |