摘要 | 第7-9页 |
1 前言 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 畜禽粪便与城市污泥的资源化利用 | 第9-12页 |
1.2.1 畜禽粪便的资源化利用 | 第9-11页 |
1.2.2 污泥的资源化利用 | 第11-12页 |
1.3 厌氧消化产甲烷技术及其研究进展 | 第12-16页 |
1.3.1 厌氧消化的概述及原理 | 第12-13页 |
1.3.2 影响厌氧消化的因素 | 第13-15页 |
1.3.3 厌氧消化技术的国内外研究进展 | 第15-16页 |
1.4 论文研究意义、内容和技术路线 | 第16-19页 |
1.4.1 研究目的和意义 | 第16页 |
1.4.2 研究内容及创新点 | 第16-17页 |
1.4.3 研究方法 | 第17-18页 |
1.4.4 技术路线 | 第18-19页 |
2 试验材料与方法 | 第19-24页 |
2.1 试验材料 | 第19页 |
2.2 试验装置 | 第19-20页 |
2.3 试验设计与实施 | 第20-22页 |
2.3.1 中温条件下不同有机化合物厌氧消化 | 第20-21页 |
2.3.2 中温条件下单一畜禽粪便原料厌氧消化 | 第21页 |
2.3.3 高温条件下单项、双项、三项有机废弃物原料厌氧消化 | 第21-22页 |
2.4 测定项目及方法 | 第22-23页 |
2.5 数据处理 | 第23-24页 |
3 结果与分析 | 第24-40页 |
3.1 中温条件下不同有机化合物厌氧消化产甲烷差异分析 | 第24-28页 |
3.1.1 不同有机化合物厌氧消化甲烷产生量差异 | 第24-25页 |
3.1.2 不同有机化合物厌氧消化前后总固体含量(TS)变化分析 | 第25-26页 |
3.1.3 不同有机化合物厌氧消化前后沼液中NH_4~+-N含量变化分析 | 第26页 |
3.1.4 不同有机化合物厌氧消化前后沼液中挥发性脂肪酸(VFA)变化分析 | 第26-27页 |
3.1.5 不同有机化合物厌氧消化前后沼液pH值变化分析 | 第27-28页 |
3.2 不同发酵温度下3种畜禽粪便产甲烷特性差异分析 | 第28-33页 |
3.2.1 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化甲烷产生量差异 | 第28-30页 |
3.2.2 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化TS降解率与累积产甲烷量的关系 | 第30页 |
3.2.3 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化NH_4~+-N升高率与累积产甲烷量的关系 | 第30-31页 |
3.2.4 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化VFA升高率与累积产甲烷量的关系 | 第31-32页 |
3.2.5 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化pH变化与累积产甲烷量的关系 | 第32-33页 |
3.2.6 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化C/N变化与累积产甲烷量的关系 | 第33页 |
3.3 畜禽粪便与污泥混合厌氧消化产甲烷特性的比较研究 | 第33-40页 |
3.3.1 畜禽粪便单项与两项有机废弃物原料厌氧消化产甲烷特性 | 第33-35页 |
3.3.2 畜禽粪便单项与三项有机废弃物原料厌氧消化产甲烷特性 | 第35-36页 |
3.3.3 单项污泥与污泥和畜禽粪便混合两项有机废弃物原料厌氧消化产甲烷特性 | 第36-37页 |
3.3.4 污泥单项及其与畜禽粪便三项混合物料厌氧消化产甲烷特性 | 第37-39页 |
3.3.5 污泥和畜禽粪便混合两项、三项有机废弃物原料厌氧消化产甲烷特性 | 第39-40页 |
4 讨论与结论 | 第40-44页 |
4.1 讨论 | 第40-41页 |
4.2 结论 | 第41-44页 |
4.2.1 不同有机化合物厌氧消化产甲烷差异 | 第41页 |
4.2.2 不同发酵温度3种畜禽粪便厌氧消化产甲烷差异 | 第41-42页 |
4.2.3 畜禽粪便与污泥两项混合厌氧消化产甲烷差异 | 第42-44页 |
5 展望 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
Abstract | 第49-51页 |
致谢 | 第52页 |