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厌氧生物反应器的数学模拟

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-13页
第一章 文献综述第13-39页
   ·厌氧生物技术第13-15页
     ·厌氧生物技术的基本原理第13-14页
     ·厌氧生物技术的研究进展第14-15页
   ·厌氧消化数学模型第15-29页
     ·动力学方程第15-18页
     ·厌氧消化数学模型的研究进展第18-20页
     ·厌氧消化1号数学模型(ADM1)第20-28页
     ·厌氧消化数学模型存在的问题第28-29页
   ·本研究的目的、意义和内容第29-30页
     ·本研究的目的和意义第29页
     ·本研究的主要内容第29-30页
 参考文献第30-39页
第二章 厌氧产甲烷反应器启动的数学模拟第39-57页
   ·概述第39页
   ·材料与方法第39-40页
     ·反应器、接种污泥及实验废水第39-40页
     ·样品分析测试第40页
   ·厌氧反应器启动数学模型的建立第40-43页
   ·结果与讨论第43-53页
     ·豆制品废水UASB厌氧反应器启动的工艺特性第43-48页
     ·厌氧反应器启动数学模型的校正第48页
     ·厌氧反应器启动数学模型参数的灵敏度分析第48-49页
     ·厌氧反应器启动数学模型的验证第49-51页
     ·厌氧反应器启动过程的模拟预测第51-53页
   ·小结第53-54页
 参考文献第54-57页
第三章 UASB产甲烷反应器的数学模拟第57-71页
   ·概述第57页
   ·UASB厌氧反应器数学模型的建立第57-59页
     ·UASB反应器生化反应的数学模拟第57-58页
     ·UASB反应器水力学的数学模拟第58-59页
   ·结果与讨论第59-68页
     ·UASB厌氧反应器数学模型的校正第62-64页
     ·UASB厌氧反应器数学模型参数的灵敏度分析第64-65页
     ·UASB厌氧反应器数学模型的验证第65-66页
     ·UASB厌氧反应器轴向状态的分析第66-68页
   ·小结第68-69页
 参考文献第69-71页
第四章 UASB产氢反应器的统计学模型第71-83页
   ·概述第71页
   ·材料与方法第71-73页
     ·接种污泥、实验废水及样品分析第71-72页
     ·实验设计方法第72-73页
   ·结果与讨论第73-80页
     ·底物的去除,及液相产物和氢气的产生第74-75页
     ·进水底物浓度和水力停留时间对氢气产率的影响第75-76页
     ·进水底物浓度和水力停留时间对液相产物的影响第76-77页
     ·UASB反应器中发酵类型的分析第77-78页
     ·回归模型的验证第78-80页
     ·UASB颗粒制氢反应器性能评估第80页
   ·小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第五章 木质纤维物质瘤胃厌氧降解的数学模拟第83-105页
   ·概述第83页
   ·木质纤维物质的瘤胃厌氧降解实验设计第83-85页
     ·蒲草的瘤胃厌氧降解实验设计第84页
     ·pH对纤维素瘤胃厌氧降解影响的实验设计第84页
     ·样品分析方法第84-85页
   ·木质纤维物质瘤胃厌氧降解的数学模拟第85-94页
     ·木质纤维物质瘤胃厌氧降解数学模型的建立第85-86页
     ·反应器的性能第86页
     ·蒲草中可生物降解组分的划分第86-87页
     ·参数的灵敏度分析第87-91页
     ·木质纤维物质瘤胃厌氧降解数学模型的校正第91-92页
     ·木质纤维物质瘤胃厌氧降解数学模型的验证第92-94页
   ·pH对纤维素瘤胃厌氧降解影响的数学模拟第94-101页
     ·pH对底物降解和产物产生的影响第94-95页
     ·pH对纤维素瘤胃厌氧降解影响数学模型的建立第95-98页
     ·pH抑制数学模型的校正第98-99页
     ·pH抑制数学模型的验证第99-101页
   ·小结第101-102页
 参考文献第102-105页
第六章 结论第105-106页
在读期间的学术成果第106-107页
致谢第107-108页

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