微波预处理剩余污泥用于微生物燃料电池产电性能研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·能源与环境问题 | 第11页 |
·污泥资源化利用 | 第11-12页 |
·微生物燃料电池(MFC)研究现状 | 第12-22页 |
·微生物燃料电池技术 | 第13-20页 |
·MFC处理污泥同步产电研究现状 | 第20-22页 |
·污泥预处理技术研究现状 | 第22-25页 |
·常用技术 | 第23页 |
·微波辐射法 | 第23-25页 |
·课题来源、研究内容、目的及意义 | 第25-27页 |
·课题研究目的及意义 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验材料与方法 | 第27-35页 |
·污泥泥质 | 第27页 |
·实验装置 | 第27-29页 |
·微生物燃料电池 | 第27-28页 |
·污泥微波破解装置 | 第28页 |
·主要实验仪器与设备 | 第28-29页 |
·实验方法 | 第29-30页 |
·MFC的启动 | 第29页 |
·微波预处理方法 | 第29-30页 |
·分析项目与测定方法 | 第30-32页 |
·污泥基本指标测定 | 第30页 |
·多糖测定 | 第30-31页 |
·蛋白质测定 | 第31页 |
·毛细吸收时间(CST)测定 | 第31页 |
·电化学测量 | 第31-32页 |
·计算方法 | 第32-35页 |
·能量消耗指标 | 第32页 |
·COD去除率 | 第32-33页 |
·库伦效率 | 第33页 |
·极化曲线以及电池内阻 | 第33-34页 |
·功率密度 | 第34-35页 |
第3章 污泥微波预处理对泥质的影响分析 | 第35-55页 |
·微波预处理对剩余污泥泥质的影响 | 第35-45页 |
·SCOD变化 | 第35-36页 |
·酸碱度变化 | 第36-38页 |
·温度变化 | 第38-39页 |
·蛋白质溶出 | 第39-40页 |
·氨氮变化 | 第40-42页 |
·多糖溶出 | 第42-44页 |
·毛细吸水时间(CST)变化 | 第44-45页 |
·响应曲面法(RSM)分析各指标溶出规律 | 第45-53页 |
·响应曲面法概述 | 第45页 |
·RSM分析微波破解污泥的溶出规律 | 第45-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 不同构型微生物燃料电池污泥处理效果对比 | 第55-68页 |
·以污泥为底物的微生物燃料电池的启动 | 第55-57页 |
·双室微生物燃料电池的启动 | 第55-56页 |
·单室空气阴极微生物燃料电池的启动 | 第56-57页 |
·不同构型微生物燃料电池运行期间污泥指标对比 | 第57-63页 |
·SCOD浓度变化 | 第57-58页 |
·蛋白质浓度变化 | 第58-59页 |
·多糖浓度变化 | 第59-60页 |
·氨氮浓度变化 | 第60-61页 |
·pH变化 | 第61-62页 |
·污泥TCOD去除效果 | 第62-63页 |
·不同构型微生物燃料电池产电性能 | 第63-66页 |
·MFC电压输出 | 第63-64页 |
·MFC功率输出 | 第64-65页 |
·库伦效率(CE) | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第5章 污泥微波预处理对双室MFC性能影响 | 第68-85页 |
·微波预处理对MFC运行过程中污泥泥质的影响 | 第69-75页 |
·SCOD浓度变化 | 第69-70页 |
·蛋白质浓度变化 | 第70-71页 |
·多糖浓度变化 | 第71-73页 |
·氨氮浓度变化 | 第73-74页 |
·pH变化 | 第74页 |
·污泥TCOD去除效果 | 第74-75页 |
·微波预处理对MFC产电性能的影响 | 第75-79页 |
·MFC电压输出 | 第75-77页 |
·MFC输出功率 | 第77-78页 |
·库伦效率(CE) | 第78-79页 |
·微波预处理MFC产电工程应用分析 | 第79-81页 |
·污泥厌氧消化总耗热量计算 | 第79-80页 |
·污泥厌氧消化能量分析 | 第80页 |
·微波预处理能耗分析 | 第80-81页 |
·污泥MFC产电与厌氧消化产甲烷比较 | 第81-83页 |
·体积功率的比较 | 第82页 |
·基建费用的比较 | 第82页 |
·稳定性能的比较 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
结论 | 第85-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第96-99页 |
致谢 | 第99页 |