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微生物燃料电池高效处理垃圾渗滤液产电特性和污染物脱除研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
主要符号对照表第10-13页
1 绪论第13-23页
    1.1 垃圾渗滤液的产生第13-14页
    1.2 垃圾渗滤液水质特征及危害第14-15页
    1.3 垃圾渗滤液处理技术第15-19页
        1.3.1 垃圾渗滤液与城市污水合并处理第15-16页
        1.3.2 物化法第16-18页
        1.3.3 生物法第18-19页
        1.3.4 土地法第19页
    1.4 微生物燃料电池简介第19-21页
        1.4.1 微生物燃料电池原理第19-20页
        1.4.2 MFC在废水处理领域发展现状第20-21页
        1.4.3 MFC处理垃圾渗滤液研究现状第21页
    1.5 本文主要研究内容第21-23页
2 材料与方法第23-31页
    2.1 微生物燃料电池构型第23-24页
    2.2 电解池第24-25页
    2.3 MFC接种与运行第25页
    2.4 废水来源及水质第25-26页
    2.5 分析与测试方法第26-29页
        2.5.1 电压采集第26页
        2.5.2 功率密度曲线和极化曲线第26-27页
        2.5.3 反应器内阻/电极极化内阻第27页
        2.5.4 库伦效率第27页
        2.5.5 MFC能量回收第27-28页
        2.5.6 水质测定第28页
        2.5.7 电解能耗第28-29页
    2.6 实验主要材料与设备第29-31页
3 微生物燃料电池结构对性能的影响第31-49页
    3.1 前言第31页
    3.2 不同电极间距对MFC性能的影响第31-40页
        3.2.1 电极间距对MFC启动的影响第32-33页
        3.2.2 运行人工废水时反应器产电性能第33-34页
        3.2.3 运行垃圾渗滤液时反应器产电性能第34-37页
        3.2.4 运行垃圾渗滤液时反应器污染物脱除性能第37-39页
        3.2.5 运行垃圾渗滤液时反应器库伦效率第39-40页
    3.3 单/双阴极对MFC性能的影响第40-47页
        3.3.1 阴阳极面积比对MFC启动的影响第40-41页
        3.3.2 运行人工废水时单/双阴极MFC产电性能第41-42页
        3.3.3 运行垃圾渗滤液时单/双阴极MFC产电性能第42-45页
        3.3.4 运行垃圾渗滤液时单/双阴极MFC污染物脱除性能第45-46页
        3.3.5 运行垃圾渗滤液时单/双阴极MFC库伦效率第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
4 组合微生物燃料电池系统性能第49-61页
    4.1 前言第49-50页
    4.2 相同电极间距MFC组合系统第50-55页
        4.2.1 组合及运行方式第50页
        4.2.2 不同水力停留时间对MFC处理垃圾渗滤液性能的影响第50-55页
    4.3 不同电极间距MFC组合系统第55-59页
        4.3.1 组合及运行方式第55-56页
        4.3.2 不同电极间距反应器组合系统处理垃圾渗滤液性能第56-59页
    4.4 不同运行方式性能比较第59页
    4.5 本章小结第59-61页
5 电化学氧化法深度处理垃圾渗滤液第61-68页
    5.1 前言第61-62页
    5.2 电化学氧化条件优化第62-66页
        5.2.1 电流密度的影响第62-63页
        5.2.2 氯离子浓度的影响第63-65页
        5.2.3 电解处理出水水质及能耗分析第65-66页
    5.3 本章小结第66-68页
6 总结与展望第68-71页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-79页
作者筒介及科研成果第79页

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