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 |