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餐厨垃圾厌氧消化特性及调控策略研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
主要符号表第22-23页
1 绪论第23-60页
    1.1 研究背景第23-24页
    1.2 餐厨垃圾第24-29页
        1.2.1 餐厨垃圾的来源、组成及产量第24-27页
        1.2.2 餐厨垃圾的性质第27-28页
        1.2.3 餐厨垃圾的危害和回收利用价值第28-29页
    1.3 餐厨垃圾处理、利用技术及发展现状第29-36页
        1.3.1 混合收集餐厨垃圾的处理、利用技术及发展现状第30-33页
        1.3.2 分类收集餐厨垃圾的处理、利用技术及发展现状第33-36页
    1.4 厌氧消化技术第36-43页
        1.4.1 厌氧消化的基本原理第36-38页
        1.4.2 厌氧消化的影响因素第38-42页
        1.4.3 厌氧消化的优点与不足第42-43页
    1.5 厌氧消化技术在餐厨垃圾处理领域的应用第43-58页
        1.5.1 餐厨垃圾的厌氧生物降解性及产甲烷潜能第43-44页
        1.5.2 餐厨垃圾厌氧消化存在的问题第44-49页
        1.5.3 餐厨垃圾厌氧消化性能的调控策略第49-58页
    1.6 本论文的研究目的、内容及技术路线第58-60页
        1.6.1 研究目的及内容第58-59页
        1.6.2 技术路线第59-60页
2 餐厨垃圾厌氧消化特性及其厌氧系统长期运行的失衡机制研究第60-91页
    2.1 引言第60页
    2.2 材料与方法第60-69页
        2.2.1 实验材料第60-61页
        2.2.2 实验装置第61-62页
        2.2.3 实验方案第62-63页
        2.2.4 分析方法第63-69页
    2.3 餐厨垃圾理化性质分析及产甲烷潜能研究第69-73页
        2.3.1 基本理化性质第69-70页
        2.3.2 金属元素第70-71页
        2.3.3 产甲烷潜能第71-73页
    2.4 餐厨垃圾批式厌氧消化特性研究第73-77页
        2.4.1 产气性能第73-74页
        2.4.2 有机物去除效果第74-75页
        2.4.3 工艺稳定性第75-77页
    2.5 餐厨垃圾半连续式厌氧消化特性及系统长期运行的失衡机制研究第77-90页
        2.5.1 产气性能第78-79页
        2.5.2 有机物去除效果第79-80页
        2.5.3 工艺稳定性第80-82页
        2.5.4 餐厨垃圾厌氧系统长期运行时系统失衡的微生物生态学机制第82-90页
    2.6 本章小结第90-91页
3 垃圾焚烧厂贮坑渗滤液对餐厨垃圾厌氧消化的强化效应研究第91-117页
    3.1 引言第91-92页
    3.2 材料与方法第92-95页
        3.2.1 实验材料第92-93页
        3.2.2 实验装置第93页
        3.2.3 实验方案第93-95页
        3.2.4 分析方法第95页
    3.3 贮坑渗滤液的理化特性分析第95-97页
    3.4 贮坑渗滤液的生物降解性及产甲烷潜能研究第97-98页
    3.5 餐厨垃圾与贮坑渗滤液批式联合厌氧消化特性研究第98-102页
        3.5.1 产气性能第98-99页
        3.5.2 有机物去除效果第99-100页
        3.5.3 厌氧消化过程中pH值及VFA浓度变化第100-101页
        3.5.4 联合厌氧消化对餐厨垃圾批式厌氧系统的调控作用讨论第101-102页
    3.6 餐厨垃圾与贮坑渗滤液半连续式联合厌氧消化特性研究第102-109页
        3.6.1 产气性能第102-103页
        3.6.2 有机物去除效果第103-104页
        3.6.3 工艺稳定性第104-107页
        3.6.4 垃圾贮坑渗滤液强化餐厨垃圾厌氧消化的实验验证第107-109页
    3.7 维持厌氧系统稳定性的关键因素探索第109-115页
        3.7.1 调节pH值对已失衡的餐厨垃圾厌氧系统的恢复作用第110-111页
        3.7.2 金属微量元素对已失衡的餐厨垃圾厌氧系统的恢复作用第111-112页
        3.7.3 重新接种对已失衡的餐厨垃圾厌氧系统的恢复作用第112-114页
        3.7.4 维持厌氧系统稳定性的关键因素讨论第114-115页
    3.8 本章小结第115-117页
4 金属微量元素强化餐厨垃圾厌氧消化的影响机制研究第117-144页
    4.1 引言第117页
    4.2 材料与方法第117-120页
        4.2.1 实验材料第117-118页
        4.2.2 实验装置第118页
        4.2.3 实验方案第118-120页
        4.2.4 分析方法第120页
    4.3 单种金属微量元素强化餐厨垃圾厌氧消化第120-125页
    4.4 多种金属微量元素协同强化餐厨垃圾厌氧消化第125-126页
    4.5 金属微量元素剂量优化分析第126-128页
    4.6 金属微量元素对产甲烷反应中关键辅酶活性的影响第128-131页
    4.7 金属微量元素强化餐厨垃圾半连续式厌氧消化第131-136页
    4.8 金属微量元素强化餐厨垃圾厌氧消化的微生物生态学机制解析第136-142页
    4.9 本章小结第142-144页
5 螯合剂EDDS提高金属元素生物有效性及减少金属剂量的可行性研究第144-157页
    5.1 引言第144-145页
    5.2 材料与方法第145-147页
        5.2.1 实验材料与实验装置第145页
        5.2.2 实验方案第145-146页
        5.2.3 分析方法第146-147页
    5.3 金属-EDDS螯合物对餐厨垃圾批式厌氧消化性能的影响第147-150页
    5.4 EDDS对金属元素化学形态及生物有效性的影响第150-151页
    5.5 金属-EDDS螯合物对产甲烷反应中关键酶活性的影响第151-152页
    5.6 金属-EDDS螯合物对半连续式餐厨垃圾厌氧系统的施用效果第152-155页
    5.7 本章小结第155-157页
6 结论与展望第157-160页
    6.1 结论第157-159页
    6.2 创新点第159页
    6.3 展望第159-160页
参考文献第160-176页
作者简介第176页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第176-178页
致谢第178页

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