摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
缩写及全称 | 第10-12页 |
1 绪论 | 第12-36页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 餐厨垃圾特性及现行处理技术概述 | 第13-16页 |
1.2.1 餐厨垃圾基本特性 | 第13-14页 |
1.2.2 重庆市餐厨垃圾现状、危害及主要处理技术 | 第14-16页 |
1.3 餐厨垃圾厌氧消化 | 第16-27页 |
1.3.1 厌氧消化机理 | 第16-18页 |
1.3.2 厌氧消化过程稳定性 | 第18页 |
1.3.3 厌氧消化过程稳定性预警指标 | 第18-27页 |
1.4 厌氧发酵在线检测分析技术研究现状 | 第27-31页 |
1.4.1 滴定法检测技术 | 第27-28页 |
1.4.2 气相色谱在线检测技术 | 第28-29页 |
1.4.3 近红外光谱(NIR)在线检测技术 | 第29-30页 |
1.4.4 荧光光谱在线检测技术 | 第30页 |
1.4.5 其他在线检测技术 | 第30-31页 |
1.5 课题的提出、研究目的及意义 | 第31-32页 |
1.6 主要研究内容及拟解决的关键问题 | 第32-36页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第32-33页 |
1.6.2 研究技术路线 | 第33页 |
1.6.3 拟解决的关键问题 | 第33-36页 |
2 餐厨垃圾厌氧消化过程稳定性预警体系构建及响应分析 | 第36-54页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 餐厨垃圾厌氧消化系统失衡稳定化指数的建立 | 第36-47页 |
2.2.1 前期研究成果集成分析 | 第36-41页 |
2.2.2 新的预警指标提出及预警性能分析 | 第41-45页 |
2.2.3 综合性厌氧消化系统稳定化体系的建立 | 第45-47页 |
2.3 稳定化指数预警效果 | 第47-53页 |
2.3.1 稳定化指数(SI)的负荷冲击预警效果—反应器 I | 第47-49页 |
2.3.2 稳定化指数(SI)的负荷冲击预警效果—反应器 II | 第49-51页 |
2.3.3 稳定化指数(SI)的负荷冲击预警效果—反应器 III | 第51-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
3 餐厨垃圾厌氧消化过程稳定性预警体系有效性验证 | 第54-76页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 实验材料与方法 | 第54-57页 |
3.2.1 试验物料及测定分析方法 | 第54-55页 |
3.2.2 试验物料预处理 | 第55-56页 |
3.2.3 试验接种污泥 | 第56页 |
3.2.4 试验装置 | 第56-57页 |
3.3 餐厨垃圾厌氧消化过程稳定性失衡参数分析 | 第57-71页 |
3.3.1 气相参数响应分析 | 第57-61页 |
3.3.2 固相参数响应分析 | 第61-62页 |
3.3.3 液相参数响应分析 | 第62-70页 |
3.3.4 稳定化指数响应分析 | 第70-71页 |
3.4 稳定化指数的有效性验证 | 第71-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-76页 |
4 厌氧消化过程稳定性在线检测实现与运行 | 第76-106页 |
4.1 引言 | 第76页 |
4.2 全自动厌氧发酵设备的设计、研发与在线检测 | 第76-82页 |
4.2.1 全自动厌氧发酵设备的设计、研发 | 第76-78页 |
4.2.2 全自动厌氧发酵在线检测数据变化规律性分析 | 第78-82页 |
4.3 在线预处理及其系统开发、设计与性能验证 | 第82-87页 |
4.3.1 预处理流程及设备研发 | 第83-86页 |
4.3.2 预处理设备性能验证 | 第86-87页 |
4.4 在线酸碱联合滴定技术研究及其系统开发、设计与性能验证 | 第87-98页 |
4.4.1 新联合滴定法提出 | 第88-91页 |
4.4.2 新联合酸碱滴定设备的研发 | 第91-94页 |
4.4.3 在线酸碱滴定系统设备性能验证 | 第94-96页 |
4.4.4 酸碱度连续检测规律性分析 | 第96-98页 |
4.5 数控集成系统的开发 | 第98-101页 |
4.5.1 基本功能和实现方法 | 第98-99页 |
4.5.2 硬件和界面显示 | 第99-101页 |
4.6 工程示范—重庆市黑石子餐厨垃圾厌氧发酵厂 | 第101-104页 |
4.6.1 工程示范背景 | 第101页 |
4.6.2 示范装置 | 第101页 |
4.6.3 示范水质 | 第101-102页 |
4.6.4 工程示范的运行 | 第102-104页 |
4.7 结论 | 第104-106页 |
5 厌氧消化系统微生物群落结构演替及失稳机理初探 | 第106-120页 |
5.1 引言 | 第106页 |
5.2 试验材料和方法 | 第106-110页 |
5.2.1 试验样品 | 第106-107页 |
5.2.2 总 DNA 凝胶电泳结果 | 第107页 |
5.2.3 PCR 预实验结果 | 第107-110页 |
5.3 微生物群落多样性分析 | 第110-116页 |
5.3.1 细菌群落多样性分析 | 第110-113页 |
5.3.2 古菌群落多样性分析 | 第113-116页 |
5.4 微生物群落特征的变化及反应器性能相关性分析 | 第116-118页 |
5.5 小结 | 第118-120页 |
6 结论和建议 | 第120-122页 |
6.1 主要研究结论 | 第120-121页 |
6.2 本研究创新点 | 第121页 |
6.3 进一步研究的建议 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-136页 |
附录 | 第136页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文 | 第136页 |
B.作者在攻读学位期间申请的专利 | 第136页 |