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垃圾填埋场的环境安全性评价与老陈垃圾资源化利用可行性探讨--以扬州市江都区生活垃圾处理场为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第12-21页
    1.1 综述第12-18页
        1.1.1 国内外垃圾填埋研究先进经验第14-16页
        1.1.2 国内垃圾处理研究现状第16-17页
        1.1.3 国内外老陈垃圾综合利用研究现状第17-18页
    1.2 课题的提出第18-19页
    1.3 研究目的和内容第19-21页
        1.3.1 研究目的第19页
        1.3.2 研究内容第19-21页
2. 垃圾场规模和现状第21-34页
    2.1 自然环境第21-23页
        2.1.1 地理环境第21-22页
        2.1.2 地形地貌第22页
        2.1.3 水文情况第22-23页
        2.1.4 地形、地貌第23页
    2.2 江都区生活垃圾处理处置现状第23-28页
        2.2.1 生活垃圾收运体系第23-28页
            2.2.1.1 垃圾收集容器第23-24页
            2.2.1.2 垃圾清运车辆第24页
            2.2.1.3 垃圾转运站第24-28页
    2.3 项目基本情况第28-31页
        2.3.1 生活垃圾处理场场址第28页
        2.3.2 建设规模第28-31页
    2.4 具体工程第31-34页
        2.4.1 填埋场基本参数第31-32页
        2.4.2 卫生填埋工艺第32-33页
        2.4.3 填埋场区防渗工程第33-34页
3. 垃圾场对周边环境的影响第34-46页
    3.1 填埋场气体第34页
    3.2 地表水环境质量第34-39页
        3.2.1 地表水环境质量现状监测第34-36页
        3.2.2 地表水环境质量现状评价第36-39页
    3.3 地下水环境质量第39-40页
    3.4 污水排放情况第40-42页
    3.5 渗滤液第42-46页
        3.5.1 渗流量第42-43页
        3.5.2 渗滤液在基础层中的迁移第43-46页
4. 对老陈垃圾本身的研究第46-50页
    4.1 实验准备第46-47页
        4.1.1 采样方式第46页
        4.1.2 物品准备第46页
        4.1.3 现场观测内容第46-47页
        4.1.4 出现的问题第47页
    4.2 具体采样第47-50页
        4.2.1 取样点选择第47-49页
        4.2.2 现场情况第49-50页
5. 老陈垃圾的物理性质第50-63页
    5.1 老陈垃圾的基本组成第50-52页
    5.2 质地组成第52-54页
    5.3 水稳性团聚体含量第54-58页
        5.3.1 同一层次水稳性团聚体含量第54-56页
        5.3.2 同一层次不同粒径水稳性团聚体含量第56-57页
        5.3.3 不同层次水稳性团聚体含量第57-58页
    5.4 饱和持水能力第58-63页
        5.4.1 同一层次饱和持水能力情况第60页
        5.4.2 同一层次不同粒径中饱和持水能力情况第60-61页
        5.4.3 不同层次样品饱和持水能力情况第61-63页
6. 老陈垃圾的一般化学性质第63-74页
    6.1 pH第63-66页
        6.1.1 同一层次pH值第63-64页
        6.1.2 同一层次不同粒径pH值第64-65页
        6.1.3 不同层次pH值第65-66页
    6.2 阳离子代换量第66-67页
    6.3 盐分含量第67-68页
    6.4 钙含量第68-70页
        6.4.1 同一层次钙含量分布第68页
        6.4.2 同一层次不同粒径钙含量分布第68-69页
        6.4.3 不同层次钙含量分布第69-70页
    6.5 铁含量第70-74页
        6.5.1 同一层次铁含量分布第71页
        6.5.2 同一层次不同粒径铁含量分布第71-72页
        6.5.3 不同层次铁含量分布第72-74页
7. 老陈垃圾的营养特征第74-93页
    7.1 有机质含量第74-78页
        7.1.1 同一层次有机质含量分布第75-76页
        7.1.2 同一层次不同粒径有机质含量分布第76-77页
        7.1.3 不同层次有机质含量分布第77-78页
    7.2 全氮含量第78-80页
        7.2.1 同一层次全氮含量分布第79页
        7.2.2 同一层次不同粒径全氮含量分布第79-80页
    7.3 速效氮含量第80-82页
        7.3.1 同一层次速效氮含量分布第81页
        7.3.2 同一层次不同粒径速效氮含量分布第81-82页
    7.4 全磷含量第82-84页
        7.4.1 同一层次全磷含量分布第82-83页
        7.4.2 同一层次不同粒径中全磷含量分布第83-84页
    7.5 速效磷含量第84-86页
        7.5.1 同一层次速效磷含量分布第84-85页
        7.5.2 同一层次不同粒径速效磷含量分布第85-86页
    7.6 全钾含量第86-87页
        7.6.1 同一层次全钾含量分布第86页
        7.6.2 同一层次不同粒径全钾含量分布第86-87页
    7.7 速效钾含量第87-89页
        7.7.1 同一层次速效钾含量分布第88页
        7.7.2 同一层次不同粒径速效钾含量分布第88-89页
    7.8 硫含量第89-93页
        7.8.1 同一层次硫含量分布第90页
        7.8.2 同一层次不同粒径硫含量分布第90-91页
        7.8.3 不同层次硫含量分布第91-93页
8. 重金属含量第93-124页
    8.1 汞含量第95-98页
        8.1.1 同一层次汞含量分布第95-96页
        8.1.2 同一层次不同粒径汞含量分布第96-97页
        8.1.3 不同层次汞含量分布第97-98页
        8.1.4 同一层次汞形态分布第98页
    8.2 铅含量第98-102页
        8.2.1 同一层次铅含量分布第99页
        8.2.2 同一层次不同粒径铅含量分布第99-100页
        8.2.3 不同层次铅含量分布第100-101页
        8.2.4 同一层次铅形态分布第101-102页
    8.3 镉含量第102-105页
        8.3.1 同一层次镉含量分布第102页
        8.3.2 同一层次不同粒径镉含量分布第102-103页
        8.3.3 不同层次镉含量分布第103-104页
        8.3.4 同一层次镉形态分布第104-105页
    8.4 砷含量第105-108页
        8.4.1 同一层次砷含量分布第105-106页
        8.4.2 同一层次不同粒径砷含量分布第106-107页
        8.4.3 不同层次砷含量分布第107-108页
    8.5 铬含量第108-111页
        8.5.1 同一层次铬含量分布第108-109页
        8.5.2 同一层次不同粒径铬含量分布第109-110页
        8.5.3 不同层次铬含量分布第110-111页
    8.6 铜含量第111-114页
        8.6.1 同一层次铜含量分布第111-112页
        8.6.2 同一层次不同粒径铜含量分布第112-113页
        8.6.3 不同层次铜含量分布第113-114页
    8.7 锌含量第114-117页
        8.7.1 同一层次锌含量分布第114-115页
        8.7.2 同一层次不同粒径锌含量分布第115-116页
        8.7.3 不同层次锌含量分布第116-117页
    8.8 镍含量第117-120页
        8.8.1 同一层次镍含量分布第117-118页
        8.8.2 同一层次不同粒径镍含量分布第118-119页
        8.8.3 不同层次镍含量分布第119-120页
    8.9 锰含量第120-123页
        8.9.1 同一层次锰含量分布第120-121页
        8.9.2 同一层次不同粒径锰含量分布第121-122页
        8.9.3 不同层次锰含量分布第122-123页
    8.10 锡含量第123-124页
9. 老陈垃圾的生物学性质第124-128页
    9.1 微生物组成第124-125页
    9.2 植物种子发芽的影响第125-128页
10. 对老陈垃圾资源化利用的可行性分析第128-138页
    10.1 废气的资源化第128-129页
    10.2 废水的资源化第129-130页
    10.3 建筑垃圾的资源化第130-131页
    10.4 可燃垃圾的资源化第131页
    10.5 其他垃圾的资源化第131-138页
        10.5.1 物理性质分析第132页
        10.5.2 化学性质分析第132-134页
        10.5.3 重金属含量分析第134-135页
        10.5.4 生物学性质分析第135页
        10.5.5 利用老陈垃圾生产花木育苗基质的可行性探讨第135-138页
11. 结论和建议第138-140页
    11.1 结论第138-139页
    11.2 建议第139-140页
参考文献第140-148页
附录第148-149页
致谢第149-150页

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